WO2003053387A1 - Verfahren zur färbung keratinischer fasern - Google Patents

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WO2003053387A1
WO2003053387A1 PCT/EP2002/003904 EP0203904W WO03053387A1 WO 2003053387 A1 WO2003053387 A1 WO 2003053387A1 EP 0203904 W EP0203904 W EP 0203904W WO 03053387 A1 WO03053387 A1 WO 03053387A1
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enzyme
nitro
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amino
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PCT/EP2002/003904
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Astrid Kleen
Andrea SÄTTLER
Horst Höffkes
Ralf Otto
David Rose
Frank Naumann
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Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien
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    • A61K2800/80Process related aspects concerning the preparation of the cosmetic composition or the storage or application thereof
    • A61K2800/88Two- or multipart kits

Definitions

  • the invention relates to a process for dyeing keratin fibers, in which special dyes are fixed to the fibers with the aid of an enzyme, and to a corresponding agent for dyeing keratin fibers.
  • oxidation colorants are used for permanent, intensive dyeings with appropriate fastness properties.
  • Such colorants usually contain oxidation dye precursors, so-called developer components and coupler components.
  • the developer components form the actual dyes under the influence of oxidizing agents or atmospheric oxygen with one another or under coupling with one or more coupler components.
  • the oxidation coloring agents are characterized by excellent, long-lasting coloring results. For natural-looking dyeings, however, a mixture of a large number of oxidation dye precursors usually has to be used; in many cases direct dyes are still used for the shading. If the dyes formed or used directly in the course of the color formation have distinctly different fastness properties (e.g.
  • UV stability fastness to perspiration, fastness to washing, etc.
  • a recognizable and therefore undesirable color shift can occur over time.
  • This phenomenon increases when the hairstyle has hair or hair zones with different degrees of damage.
  • One example of this is long hair, in which the hair tips, which have been exposed to all possible environmental influences for a long time, are generally significantly more damaged than the relatively freshly regrown hair zones.
  • Coloring agents or tinting agents which contain so-called direct draws as the coloring component are usually used for temporary dyeings. These are dye molecules that attach directly to the hair and do not require an oxidative process to form the color. These dyes include, for example, henna, which is known from antiquity for coloring body and hair. These dyeings are generally significantly more sensitive to shampooing than the oxidative dyeings, so that an often undesirable shift in nuances or even a visible "discoloration" occurs much more quickly.
  • the maintenance of the original coloring with regard to nuance and / or intensity is to be understood when the keratinic fiber is exposed to the repeated influence of aqueous agents, in particular surfactants, such as shampoos.
  • a first subject of the present invention is therefore a process for dyeing keratin fibers, in which at least one enzyme with aminoacyltransferase activity (EC 2.3.2) is selected from the enzyme classes EC 2.3.2.13, EC 2.3.2.6 on the fibers (A) , EC 2.3.2.8 and EC 2.3.2.1, and (B) at least one nitro dye which has a substrate activity for the enzyme.
  • EC 2.3.2 enzyme with aminoacyltransferase activity
  • keratin fibers are understood to mean furs, wool, feathers and in particular human hair.
  • Enzymes are named after the IUBMB's official Enzyme Nomenclature with EC number (Enzyme Commission). A complete list of characterized enzymes from the Enzyme classes according to IUBMB can be found in the SwissProt database at http://www.expasy.ch.
  • Enzymes from the enzyme class EC 2.3.2.1 (official name: D-glutamyltransferase) preferentially catalyze the reaction of the amino acid ester L- or D-glutarnin with a protein containing D-glutamyl to a 5-glutamyl-D-glutamyl protein with the release of Ammonia.
  • Enzymes from the enzyme class EC 2.3.2.6 (official name: leucyltransferase) preferentially catalyze the reaction of L-leucyl 'RNA or of phenylalanyl groups with a protein to form an L-leucyl or phenylalanyl protein.
  • Proteins which are preferably suitable carry an amino acid selected from the group arginine, lysine and histidine at the N-terminus.
  • Enzymes from the enzyme class EC 2.3.2.8 (official name: arginyl transferase) preferentially catalyze the reaction of L-arginyl-'RNA with a protein (in the presence of mercaptoethanol and a monovalent cation) to form an L-arginyl protein.
  • Proteins which are preferably suitable carry an amino acid selected from the group consisting of glutamate, aspartate and cysteine at the N-terminus.
  • transglutaminase (official name: protein-glutamine gamma-glutamyltransferase; EC 2.3.2.13). This enzyme preferentially catalyzes the reaction of the amino acid residue glutamine within a protein with an alkylamine to form an N5-alkylglutamine protein with the release of ammonia.
  • An alkylamine which is preferred in nature and which plays a role in this reaction is the amino acid lysine or the amino acid residue lysine within a protein.
  • the enzymes of the above-mentioned enzyme classes according to the invention are generally referred to as aminoacyltransferases.
  • the above-mentioned enzymes with aminoacyltransferase activity in particular in principle all enzymes with transglutarriinase activity, are suitable for carrying out the present invention.
  • transglutammases obtained from guinea pig liver, Physarum polycephalum, Medicago sativa or Bacillus subtilus or enzymes with aminoacyltransferase activity, in particular transglutaminase activity, which are accessible by recombination are suitable.
  • Calcium-independent transglutammases as described, for example, in EP-726 317-A2 and EP-397 606-A1 and sold by Ajinomoto, are particularly preferred.
  • Commercial products Activa ® WM and EB from Ajinomoto are preferred, and Activa ® WM is particularly preferred.
  • transglutammases in cosmetic formulations is already known from the literature.
  • US Pat. No. 5,490,980 describes an agent for the treatment of human skin, hair or nails with which active ingredients containing a primary amine group are attached to the glutamine residues of the skin, hair or nails by means of transglutaminase.
  • this document does not contain any references to the subject matter of the present invention and the increase in the fastness to washing of hair dyeings with the special nitro dyes.
  • nitro dye with substrate activity is to be understood as meaning all nitro group-containing dyes which can be attached to the hair by means of the aminoacyltransferases according to the invention. This can be done, for example, by crosslinking the nitro dyes with substrate activity with one another, that is to say by forming a type of shell around the hair. However, this can preferably also be done by covalent bonds of the nitro dyes with substrate activity to the lysine and or glutamine residues of the hair.
  • nitro dyes with substrate activity of the compound of the formula (I) preferred where X stands for a nitrogen atom or a methylene group, Y stands for a hydrogen atom, an L-leucyl residue, an L-arginyl residue, an L-glutamy residue or a D-glutamyl residue, A stands for hydrogen, a nitro group or a trifluoromethyl group, B stands for hydrogen, a nitro group, a trifluoromethyl group, an amino group, which may have a C r to C 4 alkyl group, a C x to C 4 monohydroxyalkyl group, a C 2 to C 4 dihydroxyalkyl group or an A ⁇ -ino- Ci to C 4 alkyl group, may be substituted, or an acetamido group, R 1 represents hydrogen, a C r to C 4 alkyl group or an aryl group and n represents an integer from 1 to 8, with the proviso that at least one of groups A and B
  • nitro dyes with substrate activity carry a hydrogen atom as a substituent Y, in particular when the enzyme according to the invention is a transglutaminase.
  • the nitro dyes with substrate activity which are selected from 1- (2'-an inoethyl) ammo-2-nitro-4-triflourmethylbenzene and 1- (2'-aminoethyl) amino-4-nitrobenzene are very particularly preferred.
  • the nitro dyes with substrate activity are preferably present in the agents used according to the invention in amounts of 0.005 to 10% by weight, based on the agent as a whole. Amounts of 0.01 to 2% by weight are particularly preferred.
  • the mass ratio of the enzyme of the ammoacyltransferase type, in particular of the transglutaminase type, to the nitro dye with substrate activity is preferably 1: 4000 to 1: 1, a mass ratio of 1: 2000 to 1:50 is particularly preferred.
  • the invention is not subject to any restrictions with regard to the timing of the dyeing process.
  • component (a) is applied to the fibers as an aftertreatment to the actual dyeing.
  • the enzyme preparation is preferably applied to the still damp hair after the actual hair coloring.
  • the preparation which contains the enzyme is rinsed out after an exposure time of 3 to 120 minutes. This rinsing can be done with pure water. Exposure times of 15 to 30 minutes have proven to be sufficient in most cases.
  • active ingredients with substrate activity are used.
  • Preferred active substances with substrate activity are, on the one hand, special naturally occurring substances.
  • Proteins, protein hydrolyzates and their derivatives are particularly suitable for these purposes. Protein hydrolyzates are product mixtures that are obtained by acidic, basic or enzymatically catalyzed breakdown of proteins (proteins).
  • proteins and protein hydrolyzates of both vegetable and animal origin can be used.
  • Animal proteins are, for example, elastin, collagen, keratin, silk and milk protein.
  • proteins of plant origin are soy, almond, pea, algae, potato and wheat protein.
  • proteins as such is preferred, other natural active substances with substrate activity, such as peptides, amino acids and corresponding derivatives, may also be used in their place. It is also possible, although less preferred, to use derivatives of the protein hydrolyzates, for example in the form of their fatty acid condensation products or cationic derivatives.
  • casein particularly preferred are casein, soy protein, wheat protein and the proteins and polypeptides with a high arginine content mentioned in German Offenlegungsschrift DE-OS-22 15 303 - to which reference is explicitly made here. Casein is very particularly preferred.
  • substances which are functionalized synthetically with an H 2 NR group or an H 2 N- (CO) -R 'group can also be used as active ingredients with substrate activity, where R and R' are are an unbranched C r to C 8 alkylene group.
  • Particularly preferred functional groups are the groups H 2 N- (CH 2 ) 4 - and H 2 N- (CO) -CH 2 -CH 2 - derived from lysine or glutamine.
  • monomers such as lysine and glutamine
  • the type of preparation of the enzyme preparation is not subject to any fundamental restrictions. Aqueous, alcoholic and oily preparations and mixtures thereof are particularly suitable according to the invention. Aqueous preparations are particularly preferred.
  • They can be, for example, solutions, dispersions, emulsions (water in oil emulsions, oil in water emulsions and multiple emulsions and PIT emulsions).
  • the pH of these preparations is generally 2 to 10, preferably 4 to 9 and particularly preferably 6 to 8.
  • the enzyme preparations are formulated in the form of a thickened solution.
  • the agents with thickening agents such as agar, guar gum, alginates, xanthan gum, gum arabic, karaya gum, locust bean gum, linseed gums, dextrans, cellulose derivatives, e.g. B. methyl cellulose, hydroxyalkyl cellulose and carboxymethyl cellulose, starch fractions and derivatives such as amylose, amylopectin and dextrins, clays such. B. bentonite or fully synthetic hydrocolloids such.
  • the enzyme preparations are preferably formulated with low viscosity.
  • the preparations used in the process according to the invention can contain all the customary constituents which are suitable for the treatment of keratin fibers, in particular human hair.
  • Aqueous preparations are preferred.
  • aqueous preparations are understood to mean those compositions which contain at least 50% by weight of water, based on the total composition.
  • the preparations contain at least one surfactant.
  • surfactant can be both anionic, ampholytic, zwitterionic or nonionic surfactants and also cationic surfactants.
  • the person skilled in the art can check a possible influence of the various surfactants on the activity of the enzyme of the aminoacyltransferase type, if necessary by simple preliminary tests.
  • a combination of anionic and nonionic surfactants or a combination of anionic and amphoteric surfactants is used.
  • Suitable anionic surfactants in agents according to the invention are all anionic surface-active substances suitable for use on the human body. These are characterized by a water-solubilizing, anionic group such as. B. a carboxylate, sulfate, sulfonate or phosphate group and a lipophilic alkyl group with about 10 to 22 carbon atoms.
  • anionic group such as. B. a carboxylate, sulfate, sulfonate or phosphate group and a lipophilic alkyl group with about 10 to 22 carbon atoms.
  • glycol or polyglycol ether groups, ester, ether and amide groups and hydroxyl groups can be contained in the molecule.
  • Non-ionic surfactants contain z.
  • B a polyol group, a polyalkylene glycol ether group or a combination of polyol and polyglycol ether group.
  • Such connections are, for example
  • Preferred nonionic surfactants are alkyl polyglycosides of the general formula
  • the alkyl radical R 1 contains 6 to 22 carbon atoms and can be either linear or branched. Primary linear and methyl-branched aliphatic radicals in the 2-position are preferred. Examples of such alkyl radicals are 1-octyl, 1-decyl, 1-lauryl, 1-myristyl, 1-cetyl and 1-stearyl. 1-Octyl, 1-decyl, 1-lauryl, 1-myristyl are particularly preferred. When using so-called "oxo alcohols" as starting materials, compounds with an odd number of carbon atoms in the alkyl chain predominate.
  • the alkyl polyglycosides which can be used according to the invention can contain, for example, only a certain alkyl radical R 1 .
  • these compounds are made from natural fats and oils or mineral oils.
  • the alkyl radicals R are mixtures corresponding to the starting compounds or corresponding to the respective working up of these compounds.
  • R 1 consists essentially of C 8 and C 10 alkyl groups, essentially consists of C 12 and C 14 alkyl groups, essentially consists of C 8 to C 16 alkyl groups or essentially consists of C - C 16 alkyl groups.
  • Any mono- or oligosaccharides can be used as sugar building block Z.
  • Sugar with 5 or 6 carbon atoms and the corresponding oligosaccharides are usually used.
  • sugars are glucose, fructose, galactose, arabinose, ribose, xylose, lyxose, allose, old rose, mannose, gulose, idose, talose and sucrose.
  • Preferred sugar units are glucose, fructose, galactose, arabinose and sucrose; Glucose is particularly preferred.
  • the alkyl polyglycosides which can be used according to the invention contain an average of 1.1 to 5 sugar units. Alkyl polyglycosides with x values from 1.1 to 1.6 are preferred. Alkyl glycosides in which x is 1.1 to 1.4 are very particularly preferred. In addition to their surfactant action, the alkyl glycosides can also serve to improve the fixation of fragrance components on the hair. In the event that an effect of the perfume oil on the hair beyond the duration of the hair treatment is desired, the person skilled in the art will preferably resort to this substance class as a further ingredient of the preparations according to the invention.
  • alkoxylated homologs of the alkyl polyglycosides mentioned can also be used according to the invention. These homologues can contain an average of up to 10 ethylene oxide and / or propylene oxide units per alkyl glycoside unit.
  • zwitterionic surfactants can be used, in particular as co-surfactants.
  • Zwitterionic surfactants are surface-active compounds that contain at least one quaternary ammonium group and at least one -COO ) - or wear.
  • Particularly suitable zwitterionic surfactants are the so-called betaines such as the N-alkyl-N, N-dimethylammonium glycinate, for example the cocoalkyl-dimemylammonium glycinate, N-acyl-aminopropyl-N, N-dimethylammonium glycinate, for example the cocoacylaminopropyl-dimethylammonium glycinate, and 2-alkyl-3-carboxylmethyl-3-hydroxyethyl-imidazolines each having 8 to 18 carbon atoms in the alkyl or acyl group and the cocoacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinate.
  • Ampholytic surfactants are also particularly suitable as co-surfactants.
  • Ampholytic surfactants are surface-active compounds which, in addition to a C 8 -C 8 -alkyl or acyl group, contain at least one free amino group and at least one -COOH or -SO 3 H group in the molecule and to form internal ones Salts are capable.
  • ampholytic surfactants are N-alkylglycine, N-alkylpropionic acid, N-alkylaminobutyric acid, N-alkyliminodipropionic acid, N-hydroxyethylli-N-alkylamidopropylglycine, N-alkyltaurine, N-alkyl sarcosine, 2-alkylaminopropionic acid and all ylaminoacetic acids with each about 8 to 18 carbon atoms in the alkyl group.
  • Particularly preferred ampholytic surfactants are the N-cocoalkylaminopropionate, the cocoacylaminoemylairinopropionate and the C 12 _ lg -acylsarcosine.
  • the cationic surfactants used are, in particular, those of the quaternary ammonium compound, esterquat and amidoamine type.
  • Preferred quaternary ammonium compounds are Animomumhalogenide, especially chlorides and bromides, such as All ⁇ ⁇ ltrimethylammoniumchloride, Dialkyldimethylammoniumchloride and Trialkylmethylammomumchloride, eg. B. cetyltrimethylammonium chloride, stearyltrime ylammonium chloride, distearyldimethylammonium chloride, lauryldimethylammonium chloride, lauryldime ylbenzylammonium chloride and tricetylme ylammonium chloride, as well as the compounds known under the INCI names quaternium-27 and quaternium-83 compounds.
  • the long alkyl chains of the above-mentioned surfactants preferably have 10 to 18 carbon atoms.
  • Esterquats are known substances which contain both at least one ester function and at least one quaternary ammonium group as a structural element.
  • Preferred ester quats are quaternized ester salts of fatty acids with triethanolamine, quaternized ester salts of fatty acids with diethanolalkylamines and quaternized ester salts of fatty acids with 1,2-dihydroxypropyldialkylamines.
  • Such products are sold, for example, under the trademarks Stepantex ® , Dehyquart ® and Armocare ® .
  • the alkylamidoamines are usually produced by amidation of natural or synthetic fatty acids and fatty acid cuts with dialkylaminoamines.
  • An inventively particularly suitable compound from this group is that available under the name Tegoamid ® S 18 commercially Stearaniidopropyl-dimethylamine.
  • the compounds with alkyl groups used as surfactant can each be uniform substances. However, it is generally preferred to start from natural vegetable or animal raw materials in the production of these substances, so that substance mixtures with different alkyl chain lengths depending on the respective raw material are obtained.
  • both products with a "normal” homolog distribution and those with a narrowed homolog distribution can be used.
  • “Normal” homolog distribution is understood to mean mixtures of homologues which are obtained as catalysts when converting fatty alcohol and alkylene oxide using alkali metals, alkali metal hydroxides or alkali metal alcoholates.
  • narrow homolog distributions are obtained if, for example, hydrotalcites, alkaline earth metal salts of ether carboxylic acids, alkaline earth metal oxides, hydroxides or alcoholates are used as catalysts. The use of products with a narrow homolog distribution can be preferred.
  • preparations used according to the invention preferably contain at least one oil component.
  • Oil components suitable according to the invention are in principle all water-insoluble oils and fatty substances as well as their mixtures with solid paraffins and waxes. According to the invention, those substances are defined as water-insoluble whose solubility in water at 20 ° C. is less than 0.1% by weight.
  • the melting point of the individual oil or fat components is preferably below about 40 ° C.
  • Oil and fat components which are liquid at room temperature, ie below 25 ° C. can be particularly preferred according to the invention. When using several oil and fat components and possibly solid paraffins and waxes, it is usually also sufficient if the mixture of oil and fat components as well as any paraffins and waxes meets these conditions.
  • a preferred group of oil components are vegetable oils. Examples of such oils are sunflower oil, olive oil, soybean oil, rapeseed oil, almond oil, jojoba oil, orange oil, wheat germ oil, peach seed oil and the liquid components of coconut oil.
  • triglyceride oils such as the liquid portions of beef tallow and synthetic triglyceride oils are also suitable.
  • liquid paraffin oils and synthetic hydrocarbons and di-n-alkyl ethers having a total of between 12 to 36 carbon atoms, in particular 12 to 24 carbon atoms, such as, for example, di-n-octyl ether, di -n-decyl ether, di-n-nonyl ether, di-n-undecyl ether, di-n-dodecyl ether, n-hexyl-n-octyl ether, n-octyl-n-decyl ether, n-decyl-n-undecyl ether, n-undecyl -n-dodecyl ether and n-hexyl-n-undecyl ether and di-tert-butyl ether, di-isopentyl ether, di-3-ethyldecyl ether,
  • the compounds are available as commercial products l, 3-di- (2-ethyl-hexyl) -cyclohexane (Cetiol ® S), and di-n-octyl ether (Cetiol ® OE) may be preferred.
  • Oil components which can likewise be used according to the invention are fatty acid and fatty alcohol esters.
  • the monoesters of the fatty acids with alcohols having 3 to 24 carbon atoms are preferred.
  • This group of substances concerns the products of the esterification of fatty acids with 8 to 24 carbon atoms such as, for example, caproic acid, caprylic acid, 2-ethylhexanoic acid, capric acid, lauric acid, isotridecanoic acid, myristic acid, palmitic acid, palmoleic acid, stearic acid, isostearic acid, oleic acid, Elaidic acid, petroselinic acid, linoleic acid, linolenic acid, elaeostearic acid, arachic acid, gadoleic acid, behenic acid and erucic acid and their technical mixtures, the z.
  • alcohols such as isopropyl alcohol, capron alcohol, caprylic alcohol, 2-ethylhexyl alcohol, capric alcohol, Lauryl alcohol, isotridecyl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol, Palmoleyl alcohol, stearyl alcohol, isostearyl alcohol, oleyl alcohol, elaidyl alcohol, petroselinyl alcohol, linolyl alcohol, linolenyl alcohol, elaeostearyl alcohol, arachyl alcohol, gadoleyl alcohol, behenyl alcohol, erucyl alcohol and brassidyl alcohol and their technical mixtures, the z.
  • alcohols such as isopropyl alcohol, capron alcohol, caprylic alcohol, 2-ethylhexyl alcohol, capric alcohol, Lauryl alcohol, isotridecyl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol, Palmoleyl alcohol, stearyl alcohol, isostearyl alcohol,
  • the invention particularly preferably isopropyl myristate, isononanoic acid C16-18 alkyl ester (Cetiol ® SN), stearic acid-2-ethylhexyl ester (Cetiol ® 868), cetyl oleate, glycerol tricaprylate, cocofatty alcohol caprate / caprylate and n-butyl stearate.
  • dicarboxylic acid esters such as di-n-butyl adipate, di- (2-ethylhexy ⁇ ) adipate, di- (2-ethylhexyl) succinate and di-isotridecylacelate as well as diol esters such as ethylene glycol dioleate, ethylene glycol di-isotridecanoate and propylene glycol di (2-ethylhexanoate), propylene glycol di-isostearate, propylene glycol di-pelargonate, butanediol di-isostearate and neopentyl glycol di-capylate are oil components which can be used according to the invention, and also complex esters such as, for. B. the diacetyl glycerol monostearate.
  • fatty alcohols with 8 to 22 carbon atoms can also be used as oil components acting according to the invention.
  • the fatty alcohols can be saturated or unsaturated and linear or branched.
  • the fatty alcohols are derived from preferably natural fatty acids, and it can usually be assumed that they are obtained from the esters of the fatty acids by reduction.
  • those fatty alcohol cuts which are obtained by reducing naturally occurring triglycerides such as beef tallow, palm oil, peanut oil, rape oil, cottonseed oil, soybean oil, sunflower oil and linseed oil or from their transesterification products with appropriate alcohols generated fatty acid esters are generated, and thus represent a mixture of different fatty alcohols.
  • the preparations used according to the invention contain a care substance.
  • This care substance is preferably selected from cationic polymers and silicones.
  • a first group of cationic polymers are the so-called “temporarily cationic” polymers. These polymers usually contain an amino group which is present as a quaternary ammonium group at certain pH values and is therefore cationic.
  • the permanent cationic polymers are preferred among the cationic polymers.
  • polymers which have a cationic group irrespective of the pH of the agent are referred to as “permanently cationic”. These are generally polymers which contain a quaternary nitrogen atom, for example in the form of an ammonium group.
  • Preferred cationic polymers are, for example, quaternized Cellulose derivatives, as are commercially available under the names Celquat ® and Polymer JR ®
  • the compounds Celquat ® H 100, Celquat ® L 200 and Polymer JR ® 400 are preferred quaternized cellulose derivatives, polysiloxanes with quaternary groups, for example the commercially available products Q2-7224 (manufacturer: Dow Corning; a stabilized trimethylsilylamodimethicone), Dow Corning ® 929 emulsion (containing a hydroxylamino-modified silicone, which is also referred to as amodimethicone), SM-2059 (manufacturer: General Electric), SLM-55067 (manufacturer: Wacker) and Abil ® -Quat 3270 and 3272 (Her adherer: Th. Goldschmidt-, diquaternary polydimethylsiloxanes, Quaternium-80),
  • Cationic guar derivatives such as in particular the products sold under the trade names Cosmedia ® Guar and Jaguar ® ,
  • Copolymers of vinylpyrrolidone with quaternized derivatives of dialkylaminoalkyl acrylate and methacrylate such as, for example, vinylpyrrolidone-dimefhylaminoethyl methacrylate copolymers quaternized with diethyl sulfate.
  • Gafquat ® 734 and Gafquat ® 755 commercially vinylpyrrolidone-Vmylimidazoliummethochlorid copolymers, such as those offered under the names Luviquat ® FC 370, FC 550, FC 905 and HM 552, quaternized polyvinyl alcohol, as well as the under the names Polyquaternium 2, Polyquaternium 17, Polyquaternium 18 and
  • Polyquaternium 27 known polymers with quaternary nitrogen atoms in the main polymer chain.
  • cationic polymers those under the names Polyquaternium-24 (commercial product e.g. Quatrisoft ® LM 200), Polyquaternium-32, Polyquaternium-35 and Polyquaternium-37 (commercial products e.g. Salcare ® SC 92 and Salcare ® SC 95) known polymers.
  • Copolymer 845 manufactured by the manufacturer: ISP
  • Gaffix ® VC 713 manufactured by the manufacturer: ISP
  • Gafquat ® ASCP 1011, Gafquat ® HS 110, Luviquat ® 8155 and Luviquat ® MS 370 are also used as cationic polymers.
  • Cationic polymers preferred according to the invention are quaternized cellulose derivatives, polymeric dimethyldiallylammonium salts, polyquaternium-27 and their copolymers and also polymers of the polyquaternium-2 type.
  • Cationic cellulose derivatives, in particular the commercial product Polymer ® JR 400, and polymers of the type Polyquaternium-2, in particular the commercial product Mirapol ® Al 5, are very particularly preferred cationic polymers.
  • the cationic polymers are contained in the agents used according to the invention preferably in amounts of 0.05 to 10% by weight, based on the total agent. Amounts of 0.1 to 5% by weight are particularly preferred.
  • Ampho-polymers are also suitable as a care substance in combination with or as an alternative to cationic polymers.
  • Ampho-polymers are amphoteric polymers, ie polymers that contain both free amino groups and free - COOH or SO 3 H groups in the molecule and are capable of forming internal salts, zwitterionic polymers that contain quaternary ammonium groups and - Contain COO-- or -SO 3 - groups, and summarized those polymers which contain -COOH or SO 3 H groups and quaternary ammonium groups.
  • amphopolymer suitable is that available under the name Amphomer ® acrylic resin which is a copolymer of tert-butylaminoethyl methacrylate, N- (l, l, 3,3-tetramethylbutyl) -acrylamide and two or more monomers from the group of acrylic acid, Methacrylic acid and its simple esters.
  • preferred amphopolymers are composed of unsaturated carboxylic acids (e.g. acrylic and methacrylic acid), cationically derivatized unsaturated carboxylic acids (e.g.
  • acrylamidopropyl-trimethylammonium chloride and optionally other ionic or nonionic monomers, as for example in German Laid-open specification 39 29 973 and the state of the art cited therein.
  • Care substances which can be used according to the invention are furthermore silicone oils and silicone gums, in particular dialkyl- and alkylarylsiloxanes, such as, for example, dimethylpolysiloxane and methylphenylpolysiloxane, and their alkoxylated and quaternized analogs.
  • silicone oils and silicone gums in particular dialkyl- and alkylarylsiloxanes, such as, for example, dimethylpolysiloxane and methylphenylpolysiloxane, and their alkoxylated and quaternized analogs.
  • silicones examples include the products sold by Dow Corning under the names DC 190, DC 200 and DC 1401 as well as the commercial products DC 344 and DC 345 from Dow Corning, Q2-7224 (manufacturer: Dow Corning; a stabilized trim thylsilylamodimethicone), Dow Corning ® 929 emulsion (containing a hydroxylamino-modified silicone, which is also called amodimethicone), SM-2059 (manufacturer: General Electric), SLM-55067 (manufacturer: Wacker) and Abil ® -Quat 3270 and 3272 (manufacturer: Th Goldschmidt; diquaternary polydimethyl siloxanes, Quaternium-80th) and the commercially available product ® Fancorsil LIM -1.
  • a suitable anionic silicone oil is. the product Dow Corning ® 1784.
  • the enzyme preparations can in principle contain all further components known to those skilled in the art for such cosmetic compositions.
  • auxiliaries and additives are, for example, nonionic polymers such as, for example, vinylpyrrolidone / vinyl acrylate copolymers, polyvinylpyrrolidone and vinylpyrrolidone / vinyl acetate copolymers and polysiloxanes,
  • Structurants such as maleic acid and lactic acid, hair-conditioning compounds such as phospholipids, for example soy lecithin,
  • Solvents and intermediates such as ethanol, isopropanol, ethylene glycol, propylene glycol, glycerin and diethylene glycol, active substances which improve the structure of the fiber, in particular mono-, di- and oligosaccharides such as, for example, glucose, galactose, fructose, fructose and lactose, quaternized amines such as methyl-1-alkylamidoemyl -2-allcylimidazolinium methosulfate
  • Anti-dandruff agents such as piroctone olamine, zinc omadine and climbazole,
  • Light stabilizers in particular derivatized benzophenones, cinnamic acid derivatives and triazines,
  • Substances for adjusting the pH such as, for example, customary acids, in particular edible acids and bases, Active ingredients such as allantoin, pyrrolidone carboxylic acids and their salts as well as bisabolol, vitamins, provitamins and vitamin precursors, in particular those from groups A, B 3 , B 5 , B 6 , C, E, F and H,
  • Plant extracts such as the extracts from green tea, oak bark, nettle, witch hazel, hops, chamomile, burdock root, horsetail, hawthorn, linden flowers, almond, aloe vera, spruce needle, horse chestnut, sandalwood, juniper, coconut, mango, apricot, lime, wheat, kiwi , Melon, orange, grapefruit, sage, rosemary, birch, mallow, cuckoo flower, quendel, yarrow, thyme, lemon balm, squirrel, coltsfoot, marshmallow, meristem, ginseng and ginger root.
  • Cholesterol Cholesterol
  • Consistency enhancers such as sugar esters, polyol esters or polyol alkyl ethers, fats and waxes such as walrus, beeswax, montan wax and paraffins, fatty acid alkanolamides,
  • Complexing agents such as EDTA, NTA, ⁇ -alaninediacetic acid and phosphonic acids, swelling and penetration substances such as glycerol, propylene glycol monoethyl ether, carbonates, hydrogen carbonates, guanidines, ureas and primary, secondary and tertiary phosphates,
  • Opacifiers such as latex, styrene / PVP and styrene / acrylamide copolymers pearlescent agents such as ethylene glycol mono- and distearate and PEG-3 distearate, pigments,
  • Stabilizing agents for hydrogen peroxide and other oxidizing agents blowing agents such as propane-butane mixtures, N 2 O, dimethyl ether, CO 2 and air.
  • this pretreatment can be an oxidative process.
  • Both inorganic and organic compounds are suitable as oxidizing agents.
  • Preferred inorganic compounds are hydrogen peroxide, bromates, chlorates, iodates, perchlorates, peroxodisulfates, chlorites, bromites, perborates, peroxocarbonates, peroxodiphosphates and iron (III), cerium (IV) and ruthenium (III) salts.
  • the oxidizing agent is a salt
  • the counter ion is selected from the physiologically acceptable ions.
  • these are preferably alkali metal ions, in particular potassium and sodium ions, alkaline earth metal ions, in particular magnesium ions, aluminum ions, and ammonium and mono-, di- and triethanolammonionium ions.
  • these are preferably sulfate, halide, in particular chloride, phosphate, acetate, tartrate and citrate ions.
  • Particularly preferred inorganic oxidizing agents are hydrogen peroxide, sodium bromate, sodium perborate, sodium percarbonate and ammonium, sodium and potassium peroxodisulfate. Hydrogen peroxide is very particularly preferred.
  • Benzoquinones such as B. 1,4-benzoquinone, 2-methyl-l, 4-benzocbinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2-chloro-l, 4-benzoquinone, 2-dimemylamino-l, 4-benzoquinone, 2,3-dimethyl-l, 4-benzoquinone, 1,4-naphthoquinone and 1,2-naphthoquinone, percarbamide,
  • Particularly preferred organic compounds are benzoquinones, percarbamide and melamine perhydrate.
  • this pretreatment can also be a reductive process.
  • suitable reducing agents are thioglycolic acid, thiolactic acid, thioglycerol, mercaptopropionic acid, sodium bisulfite, ammonium bisulfite, cysteamine, dithiothreitol, thio malic acid or ⁇ -mercaptoethylsulfonic acid
  • Preferred reducing agents are thioglycolic acid and its esters, sodium bisulfite, ammonium bisulfite and cysteamine.
  • this pretreatment can also be carried out by enzymes.
  • Protein disulfitisomerase, amylase, protease, esterase, pronase and lipase have proven to be particularly suitable according to the invention.
  • Preferred proteases are the serine proteases, such as trypsin, chymotrypsin or subtilisin (for example, Alcalase ®, a product of Novozymes A / S; Blap ®, a product of Henkel), and cysteine proteases.
  • This pretreatment can be carried out in a separate step immediately before the dyeing process, but it can also have been a long time ago.
  • permanent wave treatment or previous oxidative coloring or lightening of the hair can already bring about the effect desired by the pretreatment.
  • This effect can also be observed on hair that has been damaged by environmental factors, such as UV light.
  • fibers pretreated in this way are more porous, the hair dyeing methods of the prior art frequently have the problem that the color absorption and the fastness properties of the dyeings which can be achieved on such fibers are significantly impaired.
  • An advantage of the hair dyeing method according to the invention is therefore that dyeings with a significantly improved fastness to washing are made possible on hair pretreated in this way.
  • the dyes according to the invention can contain, in addition to the nitro dyes with substrate activity, further dyes and / or dye precursors.
  • a dye (intermediate) can be any dye (intermediate) as a dye (intermediate).
  • Oxidation dye precursors of the developer and coupler type natural and synthetic direct dyes and precursors of nature-analogous dyes, such as indole and indoline derivatives, and mixtures of representatives of one or more of these groups are used.
  • Primary aromatic amines with a further free or substituted hydroxyl or amino group which is in the para or ortho position, diaminopyridine derivatives, heterocyclic hydrazones, 4-aminopyrazole derivatives and 2,4,5,6 are usually used as oxidation dye precursors of the developer type -Tetraaminopyrimidine and its derivatives used.
  • Suitable developer components are, for example, p-phenylenediamine, p-toluenediamine, p-aminophenol, o-aminophenol, 1- (2'-hydroxy- ethyl) -2,5-diaminobenzene, NjN-bis ⁇ '- hydroxy-ethy ⁇ -p-phenylenediamine, 2- (2', 5'-diaminophenoxy) ethanol, 4-amino-3-methylphenol, 2,4, 5,6-tetraaminopyrimidine, 2-hydroxy-4,5,6-triaminopyrimidine, 4-hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine, 2,4-dihydroxy-5,6-diaminopyrimidine, 2-dimemylamino-4,5, 6-triaminopyrimidine, 2-hydroxymethyl-a ⁇ mo-4-amino-phenol, bis- (4-aminophenyl) amine, 4-amino-3-fluorophenol, 2-amin
  • developer components are p-phenylenediamine, p-toluylenediamine, p-aminophenol, l- (2'-hydroxyethyl) -2,5-diaminobenzene, 4-amino-3-methylphenol, 2-aminomethyl-4-aminophenol, 2 , 4,5, 6-tetraaminopyrimidine, 2-hydroxy-4,5,6-triaminopyrimidine, 4-hydroxy-2,5,6-aminopyrimidine.
  • M-Phenylenediamine derivatives, naphthols, resorcinol and resorcinol derivatives, pyrazolones and m-aminophenol derivatives are generally used as oxidation dye precursors of the coupler type.
  • coupler components are m-aminophenol and its derivatives, such as 5-amino-2-methylphenol, 5- (3 '-hydroxypropylamino) -2-methylphenol, 2-hydroxy-4-aminophenoxyethanol, 2,6-dimethyl-3- aminophenol, 3-trifluoroacetylamino-2-chloro-6-methylphenol, 5-amino-4-chloro-2-methylphenol, 5-amino-4-methoxy-2-methylphenol, 5- (2'-hydroxyethyl) amino-2 -methylphenol, 3- (diethylamino) phenol, N-cyclopentyl-3-aminophenol, 1,3-dihydroxy-5- (methylamino) -benzene, 3- (ethylamino) -4-methylphenol and 2,4-dichloro-3 -aminophenol, o-aminophenol and its derivatives, - m-diaminobenzene and its derivatives such as, for example, 2,4-diaminoph
  • Resorcinol monomethyl ether 2-methylresorcinol, 5-methylresorcinol, 2,5-
  • Pyridine derivatives such as 2,6-dihydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-5-chloro-3-hydroxypyridine, 3-amino-2-methylamino-6-methoxypyridine, 2,6-dihydroxy-3,4 -dimethylpyridine, 2,6-dihydroxy-4-methylpyridine,
  • Naphthalene derivatives such as 1-naphthol, 2-methyl-1-naphthol, 2-hydroxymethyl-1-naphthol, 2-hydroxyethyl-1-naphthol, 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,6-dihydroxy naphthalene, 1, 7-dihydroxynaphthalene, 1,8-dihydroxynaphthalene, 2,7-dihydroxynaphthalene and 2,3-dihydroxynaphthalene,
  • Morpholine derivatives such as 6-hydroxybenzomorpholine and 6-aminobenzomorpholine,
  • Pyrazole derivatives such as, for example, l-phenyl-3-methylpyrazol-5-one,
  • Indole derivatives such as 4-hydroxyindole, 6-hydroxyindole and 7-hydroxyindole,
  • Methylenedioxybenzene derivatives such as l-hydroxy-3,4-methylenedioxybenzene, l-amino-3,4-methylenedioxybenzene and l- (2'-hydroxyethyl) amino-3,4-methylenedioxybenzene.
  • coupler components are 1-naphthol, 1,5-, 2,7- and 1,7-dihydroxynaphthalene, 3-aminophenol, 5-amino-2-methylphenol, 2-amino-3-hydroxypyridine, resorcinol, 4-chlororesorcinol, 2-CUor-6-methyl-3-aminophenol, 2-methyl resorcinol, 5-methylresorcinol, 2,5-dimethylresorcinol and 2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine.
  • Direct dyes are usually nitrophenylenediamines, nitroaminophenols, azo dyes, anthraquinones or indophenols.
  • Particularly suitable direct dyes are those with the international names or trade names HC Yellow 2, HC Yellow 4, HC Yellow 5, HC Yellow 6, Basic Yellow 57, Disperse Orange 3, HC Red 3, HC Red BN, Basic Red 76, HC Blue 2, HC Blue 12, Disperse Blue 3, Basic Blue 99, HC Violet 1, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Black 9, Basic Brown 16 and Basic Brown 17 known compounds as well as 1,4-bis- (ß- hydroxyethyl) - amino-2-nitrobenzene, 4-amino-2-nitrodiphenylamine-2 '-carboxylic acid, 6-nitro-1, 2,3, 4-tetrahydroquinoxaline, hydroxyethyl-2-nitro-toluidine, pil ⁇ ramic acid, 2-amino- 6-chloro-4-nitrophenol, 4-ethylamino
  • Directly occurring dyes found in nature are contained, for example, in henna red, henna neutral, henna black, chamomile flowers, sandalwood, black tea, rotten tree bark, sage, blue wood, madder root, catechu, sedre and alkanna root.
  • the hair colorants according to the invention may contain minor components in minor amounts, provided that these do not adversely affect the coloring result or for other reasons, e.g. B. toxicological, must be excluded.
  • Both the oxidation dye precursors and the substantive dyes are preferably present in the dye preparations in amounts of 0.01 to 20% by weight, preferably 0.5 to 5% by weight, based in each case on the total composition.
  • Those indoles and indolines which have at least one hydroxyl or amino group, preferably as a substituent on the six-membered ring, are preferably used as precursors of nature-analogous dyes.
  • These groups can carry further substituents, e.g. B. in the form of etherification or esterification of the hydroxy group or an alkylation of the amino group.
  • R 1 ' represents hydrogen, a - to C 4 -alkyl group or a C, - to C 4 -hydroxyalkyl group
  • R 2 ' represents hydrogen or a -COOH group, the -COOH group also as
  • Salt with a physiologically compatible cation can be present,
  • R 3 ' represents hydrogen or a C 1 -C 4 -alkyl group
  • R 4 ' represents hydrogen, a C 1 -C 4 -alkyl group or a group -CO-R 6' in which
  • R 6 ' represents a C to C 4 alkyl group
  • R 5 ' represents one of the groups mentioned under R 4' , as well as physiologically tolerable salts of these compounds with an organic or inorganic acid.
  • Particularly preferred derivatives of indoline are 5,6-dihydroxyindoline, N-methyl-5,6-dihydroxyindoline, N-ethyl-5,6-dihydroxyindoline, N-propyl-5,6-dihydroxyindoline, N-butyl-5,6 dihydroxyindoline, 5,6-dihydroxyindoline-2-carboxylic acid and 6-hydroxyindoline, 6-aminoindoline and 4-aminoindoline.
  • N-methyl-5,6-dihydroxyindoline N-ethyl-5,6-dihydroxyindoline, N-propyl-5,6-dihydroxyindoline, N-butyl-5,6-dihydroxyindoline and especially that 5,6-Dihydroxyindolin.
  • R 1 ' stands for hydrogen, a - to C 4 -alkyl group or a C ⁇ - to C 4 -hydroxy-alkyl group
  • R 2' stands for hydrogen or a -COOH group, the -COOH group also as
  • R 3 ' stands for hydrogen or a C r to C 4 alkyl group
  • R 4' stands for hydrogen, a C, to C 4 alkyl group or a group -CO-R 6 ' , in the
  • R 6 ' stands for a C r to C 4 alkyl group
  • R 5' stands for one of the groups mentioned under R 4 ' , as well as physiologically tolerable salts of these compounds with an organic or inorganic acid.
  • Particularly preferred derivatives of indole are 5,6-dihydroxyindole, N-methyl-5,6-dihydroxyindole, N-ethyl-5,6-dihydroxyindole, N-propyl-5,6-dihydroxyindole, N-butyl-5, 6-dihydroxyindole, 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid, 6-hydroxyindole, 6-aminoindole and 4-aminoindole.
  • N-methyl-5,6-dihydroxyindole N-ethyl 1-5,6-dihydroxyindole, N-propyl-5,6-dihydroxyindole, N-butyl-5,6-dihydroxyindole and especially 5 6-dihydroxyindole.
  • the indoline and indole derivatives can be used in the colorants used in the process according to the invention both as free bases and in the form of their physiologically tolerable salts with inorganic or organic acids, for.
  • B. the hydrochloride, sulfates and hydrobromides can be used.
  • the indole or indoline derivatives are usually contained in these in amounts of 0.05-10% by weight, preferably 0.2-5% by weight.
  • Preferred amino acids are amino carboxylic acids, in particular ⁇ -amino carboxylic acids and ⁇ -amino carboxylic acids.
  • Arginine, lysine, ornithine and histidine are again particularly preferred among the ⁇ -aminocarboxylic acids.
  • a very particularly preferred amino acid is arginine, in particular in free form, but also used as the hydrochloride.
  • the oligopeptides are preferred according to the invention which contain at least one of the above-mentioned amino acids. Oligopeptides which have at least one arginine unit are particularly preferred.
  • Hair colorants especially if the coloring is oxidative, be it with atmospheric oxygen or other oxidizing agents such as hydrogen peroxide, are customary slightly acidic to alkaline, ie adjusted to pH values in the range from about 5 to 11.
  • the colorants contain alkalizing agents, usually alkali or alkaline earth metal hydroxides, ammonia or organic amines.
  • Preferred alkalizing agents are monoethanolamine, monoisopropanolamine, 2-amino-2-methyl-propanol, 2-amino-2-methyl-l, 3-propanediol, 2-amino-2-ethyl-l, 3-propanediol, 2-amino-2 -methylbutanol and triethanolamine as well as alkali and alkaline earth metal hydroxides.
  • Monoemanolamine, triethanolamine and 2-amino-2-methyl-propanol and 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol are particularly preferred in this group.
  • the use of ⁇ -amino acids such as ⁇ -aminocaproic acid as an alkalizing agent is also possible.
  • customary oxidizing agents such as, in particular, hydrogen peroxide or its adducts with urea, melamine or sodium borate can be used.
  • oxidation with atmospheric oxygen as the only oxidizing agent can be preferred.
  • the enzymes can transfer electrons from suitable developer components (reducing agents) to atmospheric oxygen.
  • Oxidases such as tyrosinase and laccase are preferred, but also glucose oxidase, uricase or pyruvate oxidase. Furthermore, the procedure should be mentioned to increase the effect of small amounts (e.g. 1% and less, based on the total agent) of hydrogen peroxide by peroxidases.
  • the preparation of the oxidizing agent is then expediently mixed with the preparation of the dye precursors immediately before dyeing the hair.
  • the resulting ready-to-use hair color preparation should preferably have a pH in the range from 6 to 10. It is particularly preferred to use the hair dye in a weakly alkaline environment.
  • the application temperatures can be in a range between 15 and 40 ° C., preferably at the temperature of the scalp, lie. After an exposure time of approx. 5 to 45, in particular 15 to 30, minutes, the hair dye is removed from the hair to be colored by rinsing. Washing with a shampoo is not necessary if a carrier with a high tenside content, e.g. B. a coloring shampoo was used.
  • a second subject of the invention is the use of (A) at least one enzyme of the aminoacyltransferase type, in particular of the transglutaminase type, and (B) at least one nitro dye, which has a substrate activity for the enzyme, for coloring keratin fibers.
  • a third object of the present invention is an agent for dyeing keratin fibers, which
  • (B) contains a nitro dye with substrate activity.
  • a fourth object of the present invention is a two-part kit for dyeing keratin fibers, which contains a first preparation containing an enzyme of the aminoacyltransferase type, in particular of the transglutaminase type, and a second composition containing a nitro dye with substrate activity.
  • a 1% by weight dye solution which had been adjusted to a pH of 5.5 using a tris ( ⁇ ydroxymemyl) aminomethane / potassium chloride buffer system was applied to strands from Kerling (human hair, natural white) also contained 0.01% by weight of active substance transglutaminase, applied and left there for 30 minutes at room temperature. After dyeing, the hair was rinsed, washed out with a customary shampoo and then dried. As a reference, strands were treated with a solution that did not contain transglutaminase but was otherwise identical.
  • the tresses were then washed with a conventional shampoo and dried.
  • the washing process was carried out a total of six times.
  • the color of the strands was measured colorimetrically at 4 measuring points with the Datacolor Text Flash device from Data Color International, the measurement results were evaluated with the Data Color Tools QC software according to formula (I) and summarized in the following table.
  • the colored strands according to the invention have a higher color strength and a smaller ⁇ E value than the comparison strands. This corresponds to a significantly improved fastness to washing of the colorations achieved according to the invention.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern, bei dem auf Fasern (a) mindestens ein Enzym vom Typ einer Aminoacyltransferase, insbesondere vom Typ der Tansglutaminase, und (b) mindestens ein Nitrofarbstoff, der eine Substrataktivität für das Enzym aufweist, aufgebracht werden. Mit Hilfe dieses Verfahrens können die Echtheitseigenschaften, insbesondere die Waschechteit, der erzielten Färbungen deutlich verbessert werden.

Description

„Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern'
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Färben keratinischer Fasern, bei dem spezielle Farbstoffe mit Hilfe eines Enzyms an den Fasern fixiert werden, sowie ein entsprechendes Mittel zum Färben keratinischer Fasern.
Menschliches Haar wird heute in vielfaltiger Weise mit haarkosmetischen Zubereitungen behandelt. Dazu gehören etwa die Reinigung der Haare mit Shampoos, die Pflege und Regeneration mit Spülungen und Kuren sowie das Bleichen, Färben und Nerformen der Haare mit Färbemitteln, Tönungsmitteln, Wellmitteln und Stylingpräparaten. Dabei spielen Mittel zur Veränderung oder Νuancierung der Farbe des Kopfhaares eine herausragende Rolle. Sieht man von den Blondiermitteln, die eine oxidative Aufhellung der Haare durch Abbau der natürlichen Haarfarbstoffe bewirken, ab, so sind im Bereich der Haarfärbung im wesentlichen drei Typen von Haarfärbemitteln von Bedeutung:
Für dauerhafte, intensive Färbungen mit entsprechenden Echtheitseigenschaften werden sogenannte Oxidationsfarbemittel verwendet. Solche Färbemittel enthalten üblicherweise OxidationsfarbstoffVorprodukte, sogenannte Entwicklerkomponenten und Kupplerkomponenten. Die Entwicklerkomponenten bilden unter dem Einfluß von Oxidationsmitteln oder von Luftsauerstoff untereinander oder unter Kupplung mit einer oder mehreren Kupplerkomponenten die eigentlichen Farbstoffe aus. Die Oxidationsf rbemittel zeichnen sich zwar durch hervorragende, lang anhaltende Färbeergebnisse aus. Für natürlich wirkende Färbungen muß aber üblicherweise eine Mischung aus einer größeren Zahl von OxidationsfarbstoffVorprodukten eingesetzt werden; in vielen Fällen werden weiterhin direktziehende Farbstoffe zur Νuancierung verwendet. Weisen die im Verlauf der Farbausbildung gebildeten bzw. direkt eingesetzten Farbstoffe deutlich unterschiedliche Echtheiten (z. B. UV-Stabilität, Schweißechtheit, Waschechtheit etc.) auf, so kann es mit der Zeit zu einer erkennbaren und daher unerwünschten Farbverschiebung kommen. Dieses Phänomen tritt verstärkt auf, wenn die Frisur Haare oder Haarzonen unterschiedlichen Schädigungsgrades aufweist. Ein Beispiel dafür sind lange Haare, bei denen die lange Zeit allen möglichen Umwelteinflüssen ausgesetzten Haarspitzen in der Regel deutlich stärker geschädigt sind als die relativ frisch nachgewachsenen Haarzonen.
Für temporäre Färbungen werden üblicherweise Färbe- oder Tönungsmittel verwendet, die als färbende Komponente sogenannte Direktzieher enthalten. Hierbei handelt es sich um Farbstoffmoleküle, die direkt auf das Haar aufziehen und keinen oxidativen Prozeß zur Ausbildung der Farbe benötigen. Zu diesen Farbstoffen gehört beispielsweise das bereits aus dem Altertum zur Färbung von Körper und Haaren bekannte Henna. Diese Färbungen sind gegen Shampoonieren in der Regel deutlich empfindlicher als die oxidativen Färbungen, so dass dann sehr viel schneller eine vielfach unerwünschte Nuancenverschiebung oder gar eine sichtbare „Entfärbung" eintritt.
Schließlich hat in jüngster Zeit ein neuartiges Färbeverfahren große Beachtung gefunden. Bei diesem Verfahren werden Vorstufen des natürlichen Haarfarbstoffes Melanin auf das Haar aufbracht; diese bilden dann im Rahmen oxidativer Prozesse im Haar naturanaloge Farbstoffe aus. Ein solches Verfahren mit 5,6-Dihydroxyindolin als FarbstofrVorprodukt wurde in der EP-Bl-530 229 beschrieben. Bei, insbesondere mehrfacher, Anwendung von Mitteln mit 5,6-Dihydroxyindolin ist es möglich, Menschen mit ergrauten Haaren die natürliche Haarfarbe wiederzugeben. Die Ausfärbung kann dabei mit Luftsauerstoff als einzigem Oxidationsmittel erfolgen, so dass auf keine weiteren Oxidationsmittel zurückgegriffen werden muß. Bei Personen mit ursprünglich mittelblondem bis braunem Haar kann das Indolin als alleinige Farbstoffvorstufe eingesetzt werden. Für die Anwendung bei Personen mit ursprünglich roter und insbesondere dunkler bis schwarzer Haarfarbe können dagegen befriedigende Ergebnisse häufig nur durch Mitverwendung weiterer Farbstoffkomponenten, insbesondere spezieller Oxidationsfarbstoffvorprodukte, erzielt werden. Auch hier können dann Probleme hinsichtlich der Echtheit der Färbungen auftreten. Es hat daher nicht an Anstrengungen gefehlt, die Echtheit von Färbungen keratinischer Fasern zu verbessern. Eine Entwicklungsrichtung ist die Optimierung der Farbstoffe selbst bzw. die Synthese neuer, modifizierter Farbstoffmoleküle. Eine weitere Entwicklungsrichtung ist die Suche nach Zusätzen für die Färbemittel, um die Echtheit der Färbungen zu erhöhen. Eine bekannte Problemlösung ist, dem Färbemittel UV-Filter zuzusetzen. Diese Filtersubstanzen werden beim Färbeprozeß zusammen mit dem Farbstoff auf das Haar aufgebracht, wodurch in vielen Fällen eine deutliche Steigerung der Stabilität der Färbung gegen die Einwirkung von Tages- oder Kunstlicht erzielt wird. Außerdem erhöhen die UV-Filter, wie in der DE-Al-198 53 111 beschrieben, auch die Waschechtheit der Färbungen.
Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass mit einem völlig neuen enzymatischem Verfahren die Echtheitseigenschaften, insbesondere die Waschechtheit, von Färbungen keratinischer Fasern deutlich erhöht werden können.
Unter Waschechtheit im Sinne der Erfindung ist die Erhaltung der ursprünglichen Färbung hinsichtlich Nuance und/oder Intensität zu verstehen, wenn die keratinische Faser dem wiederholten Einfluß von wäßrigen Mitteln, insbesondere tensidhaltigen Mitteln wie Shampoos, ausgesetzt wird.
Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern, bei dem auf die Fasern (A) mindestens ein Enzym mit Aminoacyltransferase- Aktivität (EC 2.3.2) ausgewählt aus einer der Enzymklassen EC 2.3.2.13, EC 2.3.2.6, EC 2.3.2.8 und EC 2.3.2.1, sowie (B) mindestens ein Nitrofarbstoff, der eine Substrataktivität für das Enzym aufweist, aufgebracht werden.
Unter keratinischen Fasern werden erfindungsgemäß Pelze, Wolle, Federn und insbesondere menschliche Haare verstanden.
Enzyme werden nach der offiziellen Enzyme Nomenclature der IUBMB mit EC-Nummer (Enzyme Commission) benannt. Eine vollständige Liste charakterisierter Enzyme aus den Enzymklassen gemäß IUBMB ist in der Datenbank SwissProt unter http://www.expasy.ch zu finden.
Enzyme aus der Enzymklasse EC 2.3.2.1 (offizieller Name: D-glutamyltransferase) katalysieren bevorzugt die Reaktion des Aminosäureesters L- oder D-Glutarnin mit einem D-Glutamyl-haltigen Protein zu einem 5-Glutamyl-D-glutamyl-Protein unter Freisetzung von Ammoniak.
Enzyme aus der Enzymklasse EC 2.3.2.6 (offizieller Name: Leucyltransferase) katalysieren bevorzugt die Reaktion von L-Leucyl-'RNA oder von Phenylalanylgruppen mit einem Protein zu einem L-Leucyl- bzw. Phenylalanyl-Protein. Bevorzugt geeignete Proteine tragen eine Aminosäure ausgewählt aus der Gruppe Arginin, Lysin und Histidin am N-Terminus.
Enzyme aus der Enzymklasse EC 2.3.2.8 (offizieller Name: Arginyltransferase) katalysieren bevorzugt die Reaktion von L-Arginyl-'RNA mit einem Protein (in Gegenwart von Mercaptoethanol und eines einwertigen Kations) zu einem L-Arginyl- Protein. Bevorzugt geeignete Proteine tragen eine Aminosäure ausgewählt aus der Gruppe Glutamat, Aspartat und Cystein am N-Terminus.
Ein Enzym, das bevorzugt in dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Einsatz kommt, ist Transglutaminase (offizieller Name: Protein-glutamin gamma-glutamyltransferase; EC 2.3.2.13). Dieses Enzym katalysiert bevorzugt die Reaktion des Aminosäurerestes Glutamin innerhalb eines Proteins mit einem Alkylamin zu einem N5-Alkylglutamin- Protein unter der Freisetzung von Ammoniak. Ein in der Natur bevorzugtes Alkylamin, das in dieser Reaktion eine Rolle spielt, ist die Aminosäure Lysin beziehungsweise der Aminosäurerest Lysin innerhalb eines Proteins.
Im folgenden werden die Enzyme der oben genannten erfindungsgemäßen Enzymklassen allgemein als Aminoacyltransferasen bezeichnet. Die oben genannten Enzyme mit Aminoacyltransferaseaktivität, insbesondere prinzipiell alle Enzyme mit Transglutarriinaseaktivität, eignen sich zur Ausführung der vorliegenden Erfindung. Geeignet sind beispielsweise Transglutammasen, die aus Meerschweinchenleber, Physarum polycephalum, Medicago sativa oder Bacillus subtilus gewonnen werden oder Enzyme mit Aminoacyltransferaseaktivität, insbesondere Transglutaminaseaktivität, die durch Rekombination zugänglich sind. Besonders bevorzugt sind calciumunabhängige Transglutammasen, wie sie beispielsweise in der EP- 726 317-A2 und der EP-397 606-A1 beschrieben sind und von Ajinomoto vertrieben werden. Bevorzugt sind die Handelsprodukte Activa® WM und EB der Firma Ajinomoto, besonders bevorzugt ist Activa® WM.
Der Einsatz von Transglutammasen in kosmetischen Formulierungen ist bereits aus der Literatur bekannt. So wird beispielsweise in der US-5,490,980 ein Mittel zu Behandlung menschlicher Haut, Haare oder Nägel beschrieben, mit dem Wirkstoffe, enthaltend eine primäre Amingruppe, an die Glutaminreste der Haut, der Haare oder der Nägel mittels Transglutaminase angelagert werden. Dieser Schrift sind aber keinerlei Hinweise auf den Gegenstand der vorliegenden Erfindung und die Erhöhung der Waschechtheit von Haarfärbungen mit den speziellen Nitrofarbstoffen zu entnehmen.
Unter Nitrofarbstoff mit Substrataktiviät sind erfindungsgemäß alle Nitrogruppen-haltigen Farbstoffe zu verstehen, die mittels der erfindungsgemäßen Aminoacyltransferasen an das Haar angelagert werden können. Dies kann beispielsweise durch Vernetzung der Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität untereinander, das heißt durch Ausbildung einer Art Hülle um das Haar erfolgen. Dies kann aber bevorzugterweise auch durch kovalente Bindungen der Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität an die Lysin- und oder Glutaminreste der Haare erfolgen.
Erfmdungsgemäß sind Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität der Verbindung der Formel (I)
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bevorzugt, wobei X steht für ein Stickstoffatom oder eine Methylengruppe, Y steht für ein Wasserstoffatom, einen L-Leucylrest, einen L-Arginylrest, einen L-Glutamyhest oder einen D-Glutamylrest, A steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe oder eine Trifluormethylgruppe, B steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe, eine Trifluormethylgruppe, eine Aminogruppe, die gegebenenfalls mit einer Cr bis C4- Alkylgruppe, einer Cx- bis C4-Monohydroxyalkylgruppe, einer C2- bis C4- Dihydroxyalkylgruppe oder einer Aπ-ino-Ci- bis C4-alkylgruppe, substituiert sein kann, oder eine Acetamidogruppe, R1 steht für Wasserstoff, eine Cr bis C4-Alkylgruppe oder eine Arylgruppe und n steht für eine ganze Zahl von 1 bis 8, mit der Maßgabe, dass mindestens eine der Gruppen A und B für eine Nitrogruppe steht.
Besonders bevorzugte Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität tragen ein Wasserstoffatom als Substituenten Y, insbesondere dann, wenn das erfindungsgemäße Enzym eine Transglutaminsase ist. Ganz besonders bevorzugt sind dabei die Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität, die aus l-(2'-An inoethyl)ammo-2-nitro-4-triflourmethylbenzol und 1- (2'-Aminoethyl)amino-4-nitrobenzol ausgewählt sind.
Die Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität sind in den erfindungsgemäß verwendeten Mitteln bevorzugt in Mengen von 0,005 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Mittel, enthalten. Mengen von 0,01 bis 2 Gew.-% sind besonders bevorzugt. Das Massenverhältnis des Enzyms vom Typ der Ammoacyltransferase, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, zum Nitrofarbstoff mit Substrataktivität beträgt bevorzugterweise 1 :4000 bis 1 : 1, besonders bevorzugt ist ein Massenverhältnis von 1 :2000 bis 1 :50. Hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs des Färbeverfahrens unterliegt die Erfindung keinerlei Beschränkungen. Neben der Möglichkeit beide Komponenten (Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase und Nitrofarbstoff mit Substrataktivität) gleichzeitig auf das Haar aufzubringen, ist es prinzipiell möglich, zwei separate Zubereitungen, enthaltend (a) das Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase und (b) den Nitrofarbstoff mit Substrataktivität nacheinander in beliebiger Reihenfolge auf die Fasern aufzubringen. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Komponente (a) als Nachbehandlung zu der eigentlichen Färbung auf die Fasern aufgetragen.
Die Enzymzubereitung wird bevorzugterweise nach der eigentlichen Haarfärbung auf das noch feuchte Haar aufgebracht. Obwohl die Zubereitung prinzipiell auf dem Haar verbleiben kann, wird in einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens die Zubereitung, die das Enzym enthält, nach einer Einwirkzeit von 3 bis 120 Minuten ausgespült. Dieses Ausspülen kann mit reinem Wasser erfolgen. Einwirkzeiten von 15 bis 30 Minuten haben sich in den meisten Fällen als ausreichend erwiesen.
Unabhängig von dem Ablauf des Färbeverfahrens hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Enzymzubereitung bei einer Temperatur von 20 bis 55 °C, insbesondere von 35 bis 50°C, anzuwenden.
In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden neben den Nitrofarbstoffen weitere Wirkstoffe mit Substrataktivität eingesetzt. Bevorzugte Wirkstoffe mit Substrataktivität sind einerseits spezielle natürlich vorkommende Substanzen. Besonders geeignet für diese Zwecke sind Proteine, Proteinhydrolysate und deren Derivate. Proteinhydrolysate sind Produktgemische, die durch sauer, basisch oder enzymatisch katalysierten Abbau von Proteinen (Eiweißen) erhalten werden.
Erfindungsgemäß können Proteine und Proteinhydrolysate sowohl pflanzlichen als auch tierischen Ursprungs eingesetzt werden. Tierische Proteine sind beispielsweise Elastin-, Kollagen-, Keratin-, Seiden- und Milcheiweiß-Protein. Beispiele für Proteine pflanzlichen Ursprungs sind Soja-, Mandel-, Erbsen-, Algen-, Kartoffel- und Weizenprotein.
Wenngleich der Einsatz der Proteine als solche bevorzugt ist, können an deren Stelle gegebenenfalls auch anderweitige natürliche Wirkstoffe mit Substrataktivität, wie beispielsweise Peptide, Aminosäuren und entsprechende Derivate, eingesetzt werden. Ebenfalls möglich, wenngleich weniger bevorzugt, ist der Einsatz von Derivaten der Proteinhydrolysate, beispielsweise in Form ihrer Fettsäure-Kondensationsprodukte oder kationischen Derivate.
Besonders bevorzugt sind Casein, Sojaprotein, Weizenprotein und die in der deutschen Offenlegungsschrift DE-OS-22 15 303 - auf die hier diesbezüglich explizit Bezug genommen wird - genannten Proteine und Polypeptide mit einem hohen Arginingehalt. Ganz besonders bevorzugt ist Casein.
Andererseits können im Rahmen der vorliegenden Erfindung als Wirkstoffe mit Substrataktivität auch Substanzen eingesetzt werden, die auf synthetischem Wege mit einer H2N-R-Gruppe oder einer H2N-(CO)-R'-Gruppe funktionalisiert sind, wobei R und R' für eine unverzweigte Cr bis C8-Alkylengruppe stehen. Besonders bevorzugte funktionelle Gruppen sind die von Lysin beziehungsweise Glutamin abgeleiteten Gruppen H2N-(CH2)4- und H2N-(CO)-CH2-CH2-.
Weiterhin können erfindungsgemäß auch Monomere, wie beispielsweise Lysin und Glutamin, als Wirkstoffe mit Substrataktivität angeboten werden. Diese können sowohl als zusätzlicher Wirkstoff mit Substrataktivität als auch als alleinige Komponente eingesetzt werden. Es kann erfindungsgemäß bevorzugt sein, im Rahmen des Verfahrens zur Verbesserung der Waschechtheit sowohl Proteine als auch entsprechende Monomere einzusetzen, um einen schnelleren Aufbau eines dichten Netzes der Wirkstoffe mit Substrataktivität zu ermöglichen. Die Art der Zubereitung der Enzymzubereitung unterliegt keinen prinzipiellen Einschränkungen. Erfindungsgemäß geeignet sind insbesondere wäßrige, alkoholische und ölige Zubereitungen sowie deren Mischungen. Besonders bevorzugt sind wäßrige Zubereitungen. Es kann sich beispielsweise um Lösungen, Dispersionen, Emulsionen (Wasser in Öl-Emulsionen, Öl in Wasser-Emulsionen sowie multiple Emulsionen und PIT-Emulsionen) handeln. Der pH- Wert dieser Zubereitungen liegt in der Regel bei 2 bis 10, bevorzugt bei 4 bis 9 und besonders bevorzugt bei 6 bis 8.
In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die Enzymzubereitungen in Form einer verdickten Lösung formuliert. Zu diesem Zweck werden die Mittel mit Verdickungsrnitteln wie Agar-Agar, Guar-Gum, Alginate, Xanthan- Gum, Gummi arabicum, Karaya-Gummi, Johannisbrotkernmehl, Leinsamengummen, Dextrane, Cellulose-Derivate, z. B. Methylcellulose, Hydroxyalkylcellulose und Carboxymethylcellulose, Stärke-Fraktionen und Derivate wie Amylose, Amylopektin und Dextrine, Tone wie z. B. Bentonit oder vollsynthetische Hydrokolloide wie z. B. Po- lyvinylalkohol oder auch Poylacrylsäurepolymere angedickt. Bevorzugt werden die Enzymzubereitungen niedrigviskos formuliert.
Die im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens eingesetzten Zubereitungen können außer dem Enzym und/oder dem Nitrofarbstoff mit Substrataktivität alle üblichen Bestandteile enthalten, die für die Behandlung keratinischer Fasern, insbesondere menschlicher Haare, geeignet sind. Bevorzugt sind wäßrige Zubereitungen. Unter wäßrigen Zubereitungen werden im Rahmen der Erfindungen solche Mittel verstanden, die mindestens 50 Gew.-% Wasser, bezogen auf das gesamte Mittel, enthalten.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Zubereitungen mindestens ein Tensid enthalten. Es kann sich dabei sowohl um anionische, ampholytische, zwitterionische oder nichtionogene Tenside als auch um kationische Tenside handeln. Der Fachmann kann einen eventuellen Einfluß der verschiedenen Tenside auf die Aktivität des Enzyms vom Typ der Aminoacyltransferase gegebenenfalls durch einfache Vorversuche überprüfen. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird eine Kombination aus anionischen und nichtionischen Tensiden oder eine Kombination aus anionischen und amphoteren Tensiden eingesetzt.
Es hat sich aber in Einzelfallen als vorteilhaft erwiesen, die Tenside aus amphoteren oder nichtionischen Tensiden auszuwählen, da diese in der Regel den erfindungsgemäßen Färbeprozeß weniger beeinflussen.
Als anionische Tenside eignen sich in erfindungsgemäßen Mitteln alle für die Verwendung am menschlichen Körper geeigneten anionischen oberflächenaktiven Stoffe. Diese sind gekennzeichnet durch eine wasserlöslich machende, anionische Gruppe wie z. B. eine Carboxylat-, Sulfat-, Sulfonat- oder Phosphat-Gruppe und eine lipophile Alkylgruppe mit etwa 10 bis 22 C- Atomen. Zusätzlich können im Molekül Glykol- oder Polyglykol- ether-Gruppen, Ester-, Ether- und Amidgruppen sowie Hydroxylgruppen enthalten sein.
Nichtionogene Tenside enthalten als hydrophile Gruppe z. B. eine Polyolgruppe, eine Po- lyalkylenglykolethergruppe oder eine Kombination aus Polyol- und Polyglykolether- gruppe. Solche Verbindungen sind beispielsweise
Anlagerungsprodukte von 2 bis 30 Mol Ethylenoxid und/oder 0 bis 5 Mol Propylen- oxid an lineare Fettalkohole mit 8 bis 22 C- Atomen, an Fettsäuren mit 12 bis 22 C- Atomen und an Alkylphenole mit 8 bis 15 C- Atomen in der Alkylgruppe, C,2-C22-Fettsäuremono- und -diester von Anlagerungsprodukten von 1 bis 30 Mol Ethylenoxid an Glycerin,
C8-C22-Alkylmono- und -oligoglycoside und deren ethoxylierte Analoga sowie Anlagerungsprodukte von 5 bis 60 Mol Ethylenoxid an Rizinusöl und gehärtetes Rizinusöl.
Bevorzugte nichtionische Tenside sind Alkylpolyglykoside der allgemeinen Formel
R!0-(Z)χ.
Diese Verbindungen sind durch die folgenden Parameter gekennzeichnet. Der Alkylrest R1 enthält 6 bis 22 Kohlenstoffatome und kann sowohl linear als auch verzweigt sein. Bevorzugt sind primäre lineare und in 2-Stellung methylverzweigte aliphati- sche Reste. Solche Alkylreste sind beispielsweise 1-Octyl, 1-Decyl, 1-Lauryl, 1-Myristyl, 1-Cetyl und 1-Stearyl. Besonders bevorzugt sind 1-Octyl, 1-Decyl, 1-Lauryl, 1-Myristyl. Bei Verwendung sogenannter "Oxo- Alkohole" als Ausgangsstoffe überwiegen Verbindungen mit einer ungeraden Anzahl von Kohlenstoffatomen in der Alkylkette.
Die erfindungsgemäß verwendbaren Alkylpolyglykoside können beispielsweise nur einen bestimmten Alkylrest R1 enthalten. Üblicherweise werden diese Verbindungen aber ausgehend von natürlichen Fetten und Ölen oder Mineralölen hergestellt. In diesem Fall liegen als Alkylreste R Mischungen entsprechend den Ausgangsverbindungen bzw. entsprechend der jeweiligen Aufarbeitung dieser Verbindungen vor.
Besonders bevorzugt sind solche Alkylpolyglykoside, bei denen R1 im wesentlichen aus C8- und C10-Alkylgruppen, im wesentlichen aus C12- und C14-Alkylgruppen, im wesentlichen aus C8- bis C16-Alkylgruppen oder im wesentlichen aus C - bis C16-Alkylgruppen besteht.
Als Zuckerbaustein Z können beliebige Mono- oder Oligosaccharide eingesetzt werden. Üblicherweise werden Zucker mit 5 bzw. 6 Kohlenstoffatomen sowie die entsprechenden Oligosaccharide eingesetzt. Solche Zucker sind beispielsweise Glucose, Fructose, Galac- tose, Arabinose, Ribose, Xylose, Lyxose, Allose, Altrose, Mannose, Gulose, Idose, Talose und Sucrose. Bevorzugte Zuckerbausteine sind Glucose, Fructose, Galactose, Arabinose und Sucrose; Glucose ist besonders bevorzugt.
Die erfindungsgemäß verwendbaren Alkylpolyglykoside enthalten im Schnitt 1,1 bis 5 Zuckereinheiten. Alkylpolyglykoside mit x- Werten von 1,1 bis 1,6 sind bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt sind Alkylglykoside, bei denen x 1,1 bis 1,4 beträgt. Die Alkylglykoside können neben ihrer Tensidwirkung auch dazu dienen, die Fixierung von Duftkomponenten auf dem Haar zu verbessern. Der Fachmann wird also für den Fall, dass eine über die Dauer der Haarbehandlung hinausgehende Wirkung des Parfumöles auf dem Haar gewünscht wird, bevorzugt zu dieser Substanzklasse als weiterem Inhaltsstoff der erfindungsgemäßen Zubereitungen zurückgreifen.
Auch die alkoxylierten Homologen der genannten Alkylpolyglykoside können erfindungsgemäß eingesetzt werden. Diese Homologen können durchschnittlich bis zu 10 Ethylenoxid- und/oder Propylenoxideinheiten pro Alkylglykosideinheit enthalten.
Weiterhin können, insbesondere als Co-Tenside, zwitterionische Tenside verwendet werden. Als zwitterionische Tenside werden solche oberflächenaktive Verbindungen bezeichnet, die im Molekül mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe und mindestens eine -COO )- oder
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tragen. Besonders geeignete zwitterionische Tenside sind die sogenannten Betaine wie die N-Alkyl-N,N-dimethylammonium-glycinate, beispielsweise das Kokosalkyl-dimemylammonium-glycinat, N-Acyl-aminopropyl-N,N- dimethylammoniumglycinate, beispielsweise das Kokosacylaminopropyl-dime- thylammoniumglycinat, und 2-Alkyl-3-carboxylmethyl-3-hydroxyethyl-imidazoline mit jeweils 8 bis 18 C- Atomen in der Alkyl- oder Acylgruppe sowie das Kokosacylamino- ethylhydroxyethylcarboxymethylglycinat. Ein bevorzugtes zwitterionisches Tensid ist das unter der INCI-Bezeichnung Cocamidopropyl Betaine bekannte Fettsäureamid-Derivat.
Ebenfalls insbesondere als Co-Tenside geeignet sind ampholytische Tenside. Unter am- pholytischen Tensiden werden solche oberflächenaktiven Verbindungen verstanden, die außer einer C8-Cι8-Alkyl- oder Acylgruppe im Molekül mindestens eine freie Amino- gruppe und mindestens eine -COOH- oder -SO3H-Gruppe enthalten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind. Beispiele für geeignete ampholytische Tenside sind N-Alkyl- glycine, N-Alkylpropionsäuren, N-Alkylaminobuttersäuren, N-Alkyliminodi- propionsäuren, N-Hydroxyetliyl-N-alkylamidopropylglycine, N-Alkyltaurine, N- Alkylsarcosine, 2-Alkylaminopropionsäuren und All ylaminoessigsäuren mit jeweils etwa 8 bis 18 C-Atomen in der Alkylgruppe. Besonders bevorzugte ampholytische Tenside sind das N-Kokosalkylaminopropionat, das Kokosacylaminoemylairiinopropionat und das C12_lg-Acylsarcosin.
Erfindungsgemäß werden als kationische Tenside insbesondere solche vom Typ der quar- tären Ammoniumverbindungen, der Esterquats und der Amidoamine eingesetzt.
Bevorzugte quaternäre Ammoniumverbindungen sind Animomumhalogenide, insbesondere Chloride und Bromide, wie Allς^ltrimethylammoniumchloride, Dialkyldimethyl- ammoniumchloride und Trialkylmethylammomumchloride, z. B. Cetyltrimethylam- moniumchlorid, Stearyltrime ylammoniumchlorid, Distearyldimethylammoniumchlorid, Lauryldimethylammoniumchlorid, Lauryldime ylbenzylammoniumchlorid und Tricetyl- me ylammoniumchlorid, sowie die unter den INCI-Bezeichnungen Quaternium-27 und Quaternium-83 bekannten Imidazolium- Verbindungen. Die langen Alkylketten der oben genannten Tenside weisen bevorzugt 10 bis 18 Kohlenstoffatome auf.
Bei Esterquats handelt es sich um bekannte Stoffe, die sowohl mindestens eine Esterfunktion als auch mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe als Strukturelement enthalten. Bevorzugte Esterquats sind quaternierte Estersalze von Fettsäuren mit Triethanolamin, quaternierte Estersalze von Fettsäuren mit Diethanolalkylaminen und quaternierten Estersalze von Fettsäuren mit 1,2-Dihydroxypropyldialkylaminen. Solche Produkte werden beispielsweise unter den Warenzeichen Stepantex®, Dehyquart® und Armocare® vertrieben. Die Produkte Armocare® VGH-70, ein N,N-Bis(2-Palmitoyloxy- emyl)dimethylammoniumchlorid, sowie Dehyquart® F-75 und Dehyquart® AU-35 sind Beispiele für solche Esterquats.
Die Alkylamidoamine werden üblicherweise durch Amidierung natürlicher oder synthetischer Fettsäuren und Fettsäureschnitte mit Dialkylaminoaminen hergestellt. Eine erfindungsgemäß besonders geeignete Verbindung aus dieser Substanzgruppe stellt das unter der Bezeichnung Tegoamid® S 18 im Handel erhältliche Stearaniidopropyl-dimethylamin dar. Bei den als Tensid eingesetzten Verbindungen mit Alkylgruppen kann es sich jeweils um einheitliche Substanzen handeln. Es ist jedoch in der Regel bevorzugt, bei der Herstellung dieser Stoffe von nativen pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen auszugehen, so dass man Substanzgemische mit unterschiedlichen, vom jeweiligen Rohstoff abhängigen Alkylkettenlängen erhält.
Bei den Tensiden, die Anlagerungsprodukte von Ethylen- und/oder Propylenoxid an Fettalkohole oder Derivate dieser Anlagerungsprodukte darstellen, können sowohl Produkte mit einer "normalen" Homologenverteilung als auch solche mit einer eingeengten Homologenverteilung verwendet werden. Unter "normaler" Homologenverteilung werden dabei Mischungen von Homologen verstanden, die man bei der Umsetzung von Fettalkohol und Alkylenoxid unter Verwendung von Alkalimetallen, Alkalimetallhydroxiden oder Alkali- metallalkoholaten als Katalysatoren erhält. Eingeengte Homologenverteilungen werden dagegen erhalten, wenn beispielsweise Hydrotalcite, Erdalkalimetallsalze von Ethercarbonsäuren, Erdalkalimetalloxide, -hydroxide oder -alkoholate als Katalysatoren verwendet werden. Die Verwendung von Produkten mit eingeengter Homologenverteilung kann bevorzugt sein.
Weiterhin enthalten die erfindungsgemäß verwendeten Zubereitungen bevorzugt mindestens eine Ölkomponente.
Erfindungsgemäß geeignete Ölkomponenten sind prinzipiell alle wasserunlöslichen Öle und Fettstoffe sowie deren Mischungen mit festen Paraffinen und Wachsen. Als wasserunlöslich werden erfindungsgemäß solche Stoffe definiert, deren Löslichkeit in Wasser bei 20 °C kleiner als 0,1 Gew.-% beträgt. Der Schmelzpunkt der einzelnen Öl- oder Fettkomponenten liegt bevorzugt unterhalb von etwa 40 °C. Öl- und Fettkomponenten, die bei Raumtemperatur, d. h. unterhalb von 25 °C flüssig sind, können erfindungsgemäß besonders bevorzugt sein. Bei Verwendung mehrerer Öl- und Fettkomponenten sowie ggf. festen Paraffinen und Wachsen ist es in der Regel jedoch auch ausreichend, wenn die Mischung der Öl- und Fettkomponenten sowie ggf. Paraffine und Wachse diesen Bedingungen genügt. Eine bevorzugte Gruppe von Olkomponenten sind pflanzliche Öle. Beispiele für solche Öle sind Sonnenblumenöl, Olivenöl, Sojaöl, Rapsöl, Mandelöl, Jojobaöl, Orangenöl, Weizenkeimöl, Pfirsichkernöl und die flüssigen Anteile des Kokosöls.
Geeignet sind aber auch andere Triglyceridöle wie die flüssigen Anteile des Rindertalgs sowie synthetische Triglyceridöle.
Eine weitere, besonders bevorzugte Gruppe erfindungsgemäß als Ölkomponente einsetzbarer Verbindungen sind flüssige Paraffinöle und synthetische Kohlenwasserstoffe sowie Di-n-alkylether mit insgesamt zwischen 12 bis 36 C- Atomen, insbesondere 12 bis 24 C- Atomen, wie beispielsweise Di-n-octylether, Di-n-decylether, Di-n-nonylether, Di-n- undecylether, Di-n-dodecylether, n-Hexyl-n-octylether, n-Octyl-n-decylether, n-Decyl-n- undecylether, n-Undecyl-n-dodecylether und n-Hexyl-n-Undecylether sowie Di-tert-buty- lether, Di-iso-pentylether, Di-3-ethyldecy lether, tert.-Butyl-n-octylether, iso-Pentyl-n- octylefher und 2-Methyl-pentyl-n-octylether. Die als Handelsprodukte erhältlichen Verbindungen l,3-Di-(2-ethyl-hexyl)-cyclohexan (Cetiol® S) und Di-n-octylether (Cetiol® OE) können bevorzugt sein.
Ebenfalls erfindungsgemäß einsetzbare Olkomponenten sind Fettsäure- und Fettalkoholester. Bevorzugt sind die Monoester der Fettsäuren mit Alkoholen mit 3 bis 24 C- Atomen. Bei dieser Stoffgruppe handelt es sich um die Produkte der Veresterung von Fettsäuren mit 8 bis 24 C-Atomen wie beispielsweise Capronsäure, Caprylsäure, 2-Ethyl- hexansäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Isotridecansäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Palmoleinsäure, Stearinsäure, Isostearinsäure, Ölsäure, Elaidinsäure, Petroselinsäure, Li- nolsäure, Linolensäure, Elaeostearinsäure, Arachinsäure, Gadoleinsäure, Behensäure und Erucasäure sowie deren technische Mischungen, die z. B. bei der Druckspaltung von natürlichen Fetten und Ölen, bei der Reduktion von Aldehyden aus der Roelen'schen Oxo- synthese oder der Dimerisierung von ungesättigten Fettsäuren anfallen, mit Alkoholen wie beispielsweise Isopropylalkohol, Capronalkohol, Caprylalkohol, 2-Ethylhexylal- kohol, Caprinalkohol, Laurylalkohol, Isotridecylalkohol, Myristylalkohol, Cetylalkohol, Palmoleylalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol, Oleylalkohol, Elaidylalkohol, Petroselinylalkohol, Linolylalkohol, Linolenylalkohol, Elaeostearylalkohol, Arachylal- kohol, Gadoleylalkohol, Behenylalkohol, Erucylalkohol und Brassidylalkohol sowie deren technische Mischungen, die z. B. bei der Hochdruckhydrierung von technischen Methylestern auf Basis von Fetten und Ölen oder Aldehyden aus der Roelen'schen Oxo- synthese sowie als Monomerfraktion bei der Dimerisierung von ungesättigten Fettalkoholen anfallen. Erfindungsgemäß besonders bevorzugt sind Isopropylmyristat, Isononan- säure-C16-18-alkylester (Cetiol® SN), Stearinsäure-2-ethylhexylester (Cetiol® 868), Cetyloleat, Glycerintricaprylat, Kokosfettalkohol-caprinat/-caprylat und n-Butylstearat.
Weiterhin stellen auch Dicarbonsäureester wie Di-n-butyladipat, Di-(2-ethylhexyι)-adipat, Di-(2-ethylhexyl)-succinat und Di-isotridecylacelaat sowie Diolester wie Ethylenglykol- dioleat, Ethylenglykol-di-isotridecanoat, Propylenglykol-di(2-ethylhexanoat), Propy- lenglykol-di-isostearat, Propylenglykol-di-pelargonat, Butandiol-di-isostearat und Neopentylglykoldi-capylat erfindungsgemäß verwendbare Olkomponenten dar, ebenso komplexe Ester wie z. B. das Diacetyl- glycerinmonostearat.
Schließlich können auch Fettalkohole mit 8 bis 22 C-Atomen als erfindungsgemäß wirkende Olkomponenten eingesetzt werden. Die Fettalkohole können gesättigt oder ungesättigt und linear oder verzweigt sein. Einsetzbar im Sinne der Erfindung sind beispielsweise Decanol, Octanol, Octenol, Dodecenol, Decenol, Octadienol, Dodecadienol, Decadienol, Oleylalkohol, Erucaalkohol, Ricinolalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol, Cetylalkohol, Laurylalkohol, Myristylalkohol, Arachidylalkohol, Caprylalkohol, Caprinalkohol, Linoleylalkohol, Linolenylalkohol und Behenylalkohol, sowie deren Guerbetalkohole, wobei diese Aufzählung beispielhaften und nicht limitierenden Charakter haben soll. Die Fettalkohole stammen jedoch von bevorzugt natürlichen Fettsäuren ab, wobei üblicherweise von einer Gewinnung aus den Estern der Fettsäuren durch Reduktion ausgegangen werden kann. Erfindungsgemäß einsetzbar sind ebenfalls solche Fettalkoholschnitte, die durch Reduktion natürlich vorkommender Triglyceride wie Rindertalg, Palmöl, Erdnußöl, Rüböl, Baumwollsaatöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und Leinöl oder aus deren Umesterungsprodukten mit entsprechenden Alkoholen entstehenden Fettsäureestern erzeugt werden, und somit ein Gemisch von unterschiedlichen Fettalkoholen darstellen.
Die erfmdungsgemäß verwendeten Zubereitungen enthalten gemäß einer bevorzugten Ausführungsform einen Pflegestoff. Dieser Pflegestoff ist bevorzugt ausgewählt aus kationischen Polymeren und Silikonen.
Eine erste Gruppe von kationischen Polymeren sind die sogenannten „temporär kationischen" Polymere. Diese Polymere enthalten üblicherweise eine Aminogruppe, die bei bestimmten pH- Werten als quartäre Ammoniumgruppe und somit kationisch vorliegt.
Unter den kationischen Polymeren sind aber die permanent kationischen Polymere bevorzugt. Als „permanent kationisch" werden erfindungsgemäß solche Polymeren bezeichnet, die unabhängig vom pH- Wert des Mittels eine kationische Gruppe aufweisen. Dies sind in der Regel Polymere, die ein quartäres Stickstoffatom, beispielsweise in Form einer Ammoniumgruppe, enthalten. Bevorzugte kationische Polymere sind beispielsweise quaternisierte Cellulose-Derivate, wie sie unter den Bezeichnungen Celquat® und Polymer JR® im Handel erhältlich sind. Die Verbindungen Celquat® H 100, Celquat® L 200 und Polymer JR®400 sind bevorzugte quaternierte Cellulose-Derivate, Polysiloxane mit quaternären Gruppen, wie beispielsweise die im Handel erhältlichen Produkte Q2-7224 (Hersteller: Dow Corning; ein stabilisiertes Trimethyl- silylamodimethicon), Dow Corning® 929 Emulsion (enthaltend ein hydroxyl-amino- modifiziertes Silicon, das auch als Amodimethicone bezeichnet wird), SM-2059 (Hersteller: General Electric), SLM-55067 (Hersteller: Wacker) sowie Abil®-Quat 3270 und 3272 (Hersteller: Th. Goldschmidt-, diquaternäre Polydimethylsiloxane, Quaternium-80),
Kationische Guar-Derivate, wie insbesondere die unter den Handelsnamen Cos- media®Guar und Jaguar® vertriebenen Produkte,
Polymere Dimefhyldiallylammoniumsalze und deren Copolymere mit Estern und Amiden von Acrylsäure und Methacrylsäure. Die unter den Bezeichnungen Mer- quat®100 (Poly(dimemyldiallylammoniumcrιlorid)) und Merquat®550 (Dimefhyl- diallylammoniumchlorid-Acrylamid-Copolymer) im Handel erhältlichen Produkte sind Beispiele für solche kationischen Polymere,
Copolymere des Vinylpyrrolidons mit quaternierten Derivaten des Dialkylamino- alkylacrylats und -methacrylats, wie beispielsweise mit Diethylsulfat quaternierte Vinylpyrrolidon-Dimefhylaminoethylmethacrylat-Copolymere. Solche Verbindungen sind unter den Bezeichnungen Gafquat®734 und Gafquat®755 im Handel erhältlich, Vmylpyrrolidon-Vmylimidazoliummethochlorid-Copolymere, wie sie unter den Bezeichnungen Luviquat® FC 370, FC 550, FC 905 und HM 552 angeboten werden, quaternierter Polyvinylalkohol, sowie die unter den Bezeichnungen Polyquaternium 2, Polyquaternium 17, Polyquaternium 18 und
Polyquaternium 27 bekannten Polymeren mit quartären Stickstoffatomen in der Polymerhauptkette.
Gleichfalls als kationische Polymere eingesetzt werden können die unter den Bezeichnungen Polyquaternium-24 (Handelsprodukt z. B. Quatrisoft® LM 200), Polyquaternium- 32, Polyquaternium-35 und Polyquaternium-37 (Handelsprodukte z. B. Salcare® SC 92 und Salcare®SC 95) bekannten Polymere. Ebenfalls erfmdungsgemäß verwendbar sind die Copolymere des Vinylpyrrolidons, wie sie als Handelsprodukte Copolymer 845 (Hersteller: ISP), Gaffix® VC 713 (Hersteller: ISP), Gafquat®ASCP 1011, Gafquat®HS 110, Luviquat®8155 und Luviquat® MS 370 erhältlich sind.
Erfindungsgemäß bevorzugte kationische Polymere sind quaternisierte Cellulose- Derivate, polymere Dimethyldiallylammoniumsalze, Polyquaternium-27 und deren Copolymere sowie Polymere vom Typ Polyquaternium-2. Kationische Cellulose-Derivate, insbesondere das Handelsprodukt Polymer®JR 400, und Polymere vom Typ Polyquaternium- 2, insbesondere das Handelsprodukt Mirapol® A-l 5, sind ganz besonders bevorzugte kationische Polymere. Die kationischen Polymeren sind in den erfindungsgemäß verwendeten Mitteln bevorzugt in Mengen von 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Mittel, enthalten. Mengen von 0,1 bis 5 Gew.-% sind besonders bevorzugt.
Geeignet als Pflegestoff in Kombination mit oder alternativ zu kationischen Polymeren sind auch Ampho-Polymere. Unter dem Oberbegriff Ampho-Polymere sind amphotere Polymere, d. h. Polymere, die im Molekül sowohl freie Aminogruppen als auch freie - COOH- oder SO3H-Gruppen enthalten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind, zwitterionische Polymere, die im Molekül quartäre Ammoniumgruppen und -COO-- oder -SO3--Gruppen enthalten, und solche Polymeren zusammengefaßt, die -COOH- oder SO3H-Gruppen und quartäre Ammoniumgruppen enthalten. Ein Beispiel für ein erfindungsgemäß einsetzbares Amphopolymer ist das unter der Bezeichnung Amphomer® erhältliche Acrylharz, das ein Copolymeres aus tert.-Butylaminoethylmethacrylat, N- (l,l,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamid sowie zwei oder mehr Monomeren aus der Gruppe Acrylsäure, Methacrylsäure und deren einfachen Estern darstellt. Ebenfalls bevorzugte Amphopolymere setzen sich aus ungesättigten Carbonsäuren (z. B. Acryl- und Methacrylsäure), kationisch derivatisierten ungesättigten Carbonsäuren (z. B. Acrylamidopropyl-tri- methyl-ammoniumchlorid) und gegebenenfalls weiteren ionischen oder nichtionogenen Monomeren zusammen, wie beispielsweise in der deutschen Offenlegungsschrift 39 29 973 und dem dort zitierten Stand der Technik zu entnehmen sind. Terpolymere von Acrylsäure, Methylacrylat und Methacrylamidopropyltrimoniumchlorid, wie sie unter der Bezeichnung Merquat®2001 N im Handel erhältlich sind, sind erfindungsgemäß besonders bevorzugte Ampho-Polymere.
Erfindungsgemäß verwendbare Pflegestoffe sind weiterhin Silikonöle und Silikon-Gums, insbesondere Dialkyl- und Alkylarylsiloxane, wie beispielsweise Dimethylpolysiloxan und Methylphenylpolysiloxan, sowie deren alkoxylierte und quaternierte Analoga. Beispiele für solche Silikone sind die von Dow Corning unter den Bezeichnungen DC 190, DC 200 und DC 1401 vertriebenen Produkte sowie die Handelsprodukte DC 344 und DC 345 von Dow Corning, Q2-7224 (Hersteller: Dow Corning; ein stabilisiertes Trime- thylsilylamodimethicon), Dow Corning® 929 Emulsion (enthaltend ein hydroxyl-amino- modifiziertes Silicon, das auch als Amodimethicone bezeichnet wird), SM-2059 (Hersteller: General Electric), SLM-55067 (Hersteller: Wacker) sowie Abil®-Quat 3270 und 3272 (Hersteller: Th. Goldschmidt; diquaternäre Polydimethylsiloxane, Quaternium- 80) und das Handelsprodukt Fancorsil® LIM-1. Ein geeignetes anionisches Silikonöl ist. das Produkt Dow Corning®1784.
Neben den erfindungswesentlichen Komponenten und den weiteren, oben genannten bevorzugten Komponenten können die Enzymzubereitungen prinzipiell alle weiteren, dem Fachmann für solche kosmetischen Mittel bekannten Komponenten enthalten.
Weitere Wirk-, Hilfs- und Zusatzstoffe sind beispielsweise nichtionische Polymere wie beispielsweise Vinylpyrrolidon/Ninylacrylat-Copoly- mere, Polyvinylpyrrolidon und Ninylpyrrolidon/Ninylacetat-Copolymere und Poly- siloxane,
Strukturanten wie Maleinsäure und Milchsäure, haarkonditionierende Verbindungen wie Phospholipide, beispielsweise Sojalecithin,
Ei-Lecitin und Kephaline,
Parfümöle, Dimethylisosorbid und Cyclodextrine,
Lösungsmittel und -Vermittler wie Ethanol, Isopropanol, Ethylenglykol, Propylen- glykol, Glycerin und Diethylenglykol, faserstrukturverbessernde Wirkstoffe, insbesondere Mono-, Di- und Oligosaccharide wie beispielsweise Glucose, Galactose, Fructose, Fruchtzucker und Lactose, quaternierte Amine wie Methyl- 1 -alkylamidoemyl-2-allcylimidazolinium-methosulfat
Entschäumer wie Silikone,
Farbstoffe zum Anfärben des Mittels,
Antischuppenwirkstoffe wie Piroctone Olamine, Zink Omadine und Climbazol,
Lichtschutzmittel, insbesondere derivatisierte Benzophenone, Zimtsäure-Derivate und Triazine,
Substanzen zur Einstellung des pH- Wertes, wie beispielsweise übliche Säuren, insbesondere Genußsäuren und Basen, Wirkstoffe wie Allantoin, Pyrrolidoncarbonsäuren und deren Salze sowie Bisabolol, Vitamine, Provitamine und Vitaminvorstufen, insbesondere solche der Gruppen A, B3, B5, B6, C, E, F und H,
Pflanzenextrakte wie die Extrakte aus Grünem Tee, Eichenrinde, Brennessel, Hamamelis, Hopfen, Kamille, Klettenwurzel, Schachtelhalm, Weißdorn, Lindenblüten, Mandel, Aloe Vera, Fichtennadel, Roßkastanie, Sandelholz, Wacholder, Kokosnuß, Mango, Aprikose, Limone, Weizen, Kiwi, Melone, Orange, Grapefruit, Salbei, Rosmarin, Birke, Malve, Wiesenschaumkraut, Quendel, Schafgarbe, Thymian, Melisse, Hauhechel, Huflattich, Eibisch, Meristem, Ginseng und Ingwerwurzel,. Cholesterin,
Konsistenzgeber wie Zuckerester, Polyolester oder Polyolalkylefher, Fette und Wachse wie Walrat, Bienenwachs, Montanwachs und Paraffine, Fettsäurealkanolamide,
Komplexbildner wie EDTA, NTA, ß-Alanindiessigsäure und Phosphonsäuren, Quell- und Penetrationsstoffe wie Glycerin, Propylenglykolmonoethylether, Carbo- nate, Hydrogencarbonate, Guanidine, Harnstoffe sowie primäre, sekundäre und tertiäre Phosphate,
Trübungsmittel wie Latex, Styrol/PVP- und Styrol/Acrylamid-Copolymere Perlglanzmittel wie Efhylenglykolmono- und -distearat sowie PEG-3-distearat, Pigmente,
Stabilisierungsmittel für Wassserstoffperoxid und andere Oxidationsmittel, Treibmittel wie Propan-Butan-Gemische, N2O, Dimethylether, CO2 und Luft.
Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie die eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher, z. B. Kh. Schrader, Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika, 2. Auflage, Hüthig Buch Verlag, Heidelberg, 1989, verwiesen.
Obwohl der erfindungsgemäße Effekt prinzipiell bei Haaren jeglicher Art beobachtet werden kann, hat sich gezeigt, dass es besonders bevorzugt sein kann, das erfindungsgemäße Verfahren auf vorbehandelten Haaren anzuwenden. Im Rahmen einer Modellvorstellung, die den Gegenstand der Erfindung nicht einschränken soll, wird angenommen, dass die Anlagerung der Nitrofarbstoffe mit Substrataktivität verbessert werden kann, wenn die Oberfläche der Haare durch die Vorbehandlung mehr freiliegende funktioneile Gruppen aufweist.
Diese Vorbehandlung kann gemäß einer ersten Ausführungsform des Gegenstandes der vorliegenden Erfindung ein oxidativer Prozeß sein. Als Oxidationsmittel kommen sowohl anorganische als auch organische Verbindungen in Frage.
Bevorzugte anorganische Verbindungen sind Wasserstoffperoxid, Bromate, Chlorate, Iodate, Perchlorate, Peroxodisulfate, Chlorite, Bromite, Perborate, Peroxocarbonate, Peroxodiphosphate sowie Eisen(III)-, Cer(IV)- und Ruthenium(lII)-Salze. Sofern es sich bei dem Oxidationsmittel um ein Salz handelt, wird das Gegenion aus den physiologisch verträglichen Ionen ausgewählt. Bei den Kationen sind dies bevorzugt Alkalimetallionen, insbesondere Kalium und Natriumionen, Erdalkalimetallionen, insbesondere Magnesiumionen, Aluminiumionen sowie Ammonium- und Mono-, Di- und Triethanolamnioniumionen. Bei den Anionen sind dies bevorzugt Sulfat-, Halogenid-, insbesondere Chlorid-, Phosphat-, Acetat-, Tartrat- und Citrationen.
Besonders bevorzugte anorganische Oxidationsmittel sind Wasserstoffperoxid, Natrium- bromat, Natriumperborat, Natriumpercarbonat sowie Ammonium-, Natrium- und Kalium- peroxodisulfat. Ganz besonders bevorzugt ist Wasserstoffperoxid.
Bevorzugte organische Verbindungen sind
- Benzochinone, wie z. B. 1,4-Benzochinon, 2-Methyl-l,4-benzocbinon, 2,6-Dimethyl- 1,4-benzochinon, 2-Chlor-l,4-benzochinon, 2-Dimemylamino-l,4-benzochinon, 2,3- Dimethyl-l,4-benzochinon, 1,4-Naphthochinon und 1,2-Naph ochinon, Percarbamid,
- Anlagerungsprodukte von Wasserstoffperoxid an Melamin, Polyvinylpyrrolidon und Harnstoff, - Flavinderivate und Azodicarbonamid.
Besonders bevorzugte organische Verbindungen sind Benzochinone, Percarbamid und Melaminperhydrat.
Diese Vorbehandlung kann aber auch gemäß einer zweiten Ausfiihrungsform des Gegenstandes der vorliegenden Erfindung ein reduktiver Prozeß sein. Beispiele für geeignete Reduktionsmittel sind Thioglykolsäure, Thiomilchsäure, Thioglycerol, Mercaptopropionsäure, Natriumhydrogensulfit, Ammnoniumhydrogensulfit, Cysteamin, Dithiothreitol, Thioäpfelsäure oder α-Mercaptoethylsulfonsäure
Bevorzugte Reduktionsmittel sind Thioglykolsäure und deren Ester, Natriumhydrogensulfit, Ammoniumhydrogensulfit und Cysteamin.
Diese Vorbehandlung kann gemäß einer dritten Ausführungsform des Gegenstandes der vorliegenden Erfindung auch durch Enzyme erfolgen. Als erfmdungsgemäß besonders geeignet haben sich Protein-Disulfitisomerase, Amylase, Protease, Esterase, Pronase und Lipase erwiesen. Bevorzugte Proteasen sind die Serinproteasen, wie beispielsweise Trypsin, Chymotrypsin oder Subtilisin (beispielsweise Alcalase®, Handelsprodukt der Firma Novozymes A/S; Blap®, Handelsprodukt der Firma Henkel), und die Cysteinproteasen.
Diese Vorbehandlung kann in einem separaten Schritt unmittelbar vor dem Färbeverfahren durchgeführt werden, kann aber auch bereits längere Zeit zurückliegen. So kann beispielsweise eine Dauerwellbehandlung oder eine zurückliegende oxidative Färbung oder Aufhellung der Haare bereits den durch die Vorbehandlung gewünschten Effekt bewirken. Ebenso ist dieser Effekt auf Haaren zu beobachten, die eine Schädigung durch Umwelteinflüsse, wie beispielsweise UV-Licht, aufweisen. Da derart vorbehandelte Fasern poröser sind, stellt sich bei den Haarfärbeverfahren des Standes der Technik häufig das Problem, dass der Farbaufzug und die Echtheitseigenschaften der erzielbaren Färbungen auf derartigen Fasern deutlich verschlechtert sind. Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Haarfarbeverfahrens besteht daher darin, dass auf derart vorbehandelten Haaren Färbungen mit einer deutlich verbesserten Waschechtheit ermöglicht werden.
Falls die Färbung der Fasern in einem separaten Schritt erfolgt, können die erfmdungsgemäßen Färbemittel können neben den Nitrofarbstoffen mit Substrataktivität noch weitere Farbstoffe und/oder Farbstoffvorprodukte enthalten. Als Farbstoff(vorprodukt)e können
Oxidationsfarbstoffvorprodukte vom Entwickler- und Kuppler-Typ, natürliche und synthetische direktziehende Farbstoffe und Vorstufen naturanaloger Farbstoffe, wie Indol- und Indolin-Derivate, sowie Mischungen von Vertretern einer oder mehrerer dieser Gruppen eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Ausführungsform sind hinsichtlich des Färbevorganges alle dem Fachmann bekannten Verfahren denkbar, bei denen auf das, gegebenenfalls angefeuchtete, Haar ein Färbemittel aufgebracht wird und dieses entweder für eine Zeit zwischen wenigen Minuten und ca. 45 Minuten auf dem Haar belassen und anschließend mit Wasser oder einem tensidhaltigen Mittel ausgespült wird oder ganz auf dem Haar belassen wird. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die bekannten Monographien, z. B. das oben genannte Buch von Kh. Schrader, verwiesen, die das entsprechende Wissen des Fachmannes wiedergeben.
Als Oxidationsfarbstoffvorprodukte vom Entwickler-Typ werden üblicherweise primäre aromatische Amine mit einer weiteren, in para- oder ortho-Position befindlichen, freien oder substituierten Hydroxy- oder Aminogruppe, Diaminopyridinderivate, heterocy- clische Hydrazone, 4-Aminopyrazolderivate sowie 2,4,5, 6-Tetraaminopyrimidin und dessen Derivate eingesetzt. Geeignete Entwicklerkomponenten sind beispielsweise p- Phenylendiamin, p-Toluylendiamin, p-Aminophenol, o-Aminophenol, l-(2'-Hydroxy- ethyl)-2,5-diaminobenzol, NjN-Bis^'-hydroxy-ethy^-p-phenylendiamin, 2-(2',5'- Diaminophenoxy)-ethanol, 4-Amino-3-methylphenol, 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin, 2- Hydroxy-4,5,6-triaminopyrimidin, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidin, 2,4-Dihydroxy- 5,6-diaminopyrimidin, 2-Dimemylamino-4,5,6-triaminopyrimidin, 2-Hydroxymethyl- aπιmo-4-amino-phenol, Bis-(4-aminophenyl)amin, 4-Amino-3-fluorphenol, 2-Amino- methyl-4-aminophenol, 2-Hydroxyme yl-4-aminophenol, 4-Ammo-2-((diemylamino)- methyl)-phenol, Bis-(2-hydroxy-5-aminophenyl)-methan, 1 ,4-Bis-(4'-aminophenyl)- diazacycloheptan, 1 ,3-Bis(N(2'-hydroxyemyl)-N(4,-ammophenylamino))-2-propanol, 4- Amino-2-(2'-hydroxyethoxy)-phenol, 1 , 10-Bis-(2',5'-diaminopheny 1)- 1 ,4,7, 10- tetraoxadecan sowie 4,5-Diaminopyrazol-Derivate nach EP 0 740 931 bzw. WO 94/08970 wie z. B.4,5-Diamino-l-(2,-hydroxyethyl)-pyrazol.
Besonders vorteilhafte Entwicklerkomponenten sind p-Phenylendiamin, p-Toluy- lendiamin, p-Aminophenol, l-(2'-Hydroxyethyl)-2,5-diaminobenzol, 4-Amino-3- methylphenol, 2-Aminomethyl-4-aminophenol, 2,4,5, 6-Tetraaminopyrimidin, 2-Hydroxy- 4,5,6-triaminopyrimidin, 4-Hydroxy-2,5,6- aminopyrimidin.
Als Oxidationsfarbstoffvorprodukte vom Kuppler-Typ werden in der Regel m-Phenylen- diaminderivate, Naphthole, Resorcin und Resorcinderivate, Pyrazolone und m-Aminophe- nolderivate verwendet. Beispiele für solche Kupplerkomponenten sind m-Aminophenol und dessen Derivate wie beispielsweise 5-Amino-2-methylphenol, 5- (3 '-Hydroxypropylamino)-2-methylphenol, 2-Hydroxy-4-aminophenoxyethanol, 2,6- Dimethyl-3-aminophenol, 3-Trifluoroacetylamino-2-chlor-6-methylphenol, 5-Amino- 4-chlor-2-methylphenol, 5-Amino-4-methoxy-2-methylphenol, 5-(2'-Hydroxyethyl)- amino-2-methylphenol, 3-(Diethylamino)-phenol, N-Cyclopentyl-3-aminophenol, 1,3- Dihydroxy-5-(methylamino)-benzol, 3-(Ethylamino)-4-methylphenol und 2,4- Dichlor-3 -aminophenol, o-Aminophenol und dessen Derivate, - m-Diaminobenzol und dessen Derivate wie beispielsweise 2,4-Diaminophenoxy- ethanol, 1 ,3-Bis-(2^4*-diaminophenoxy)-propan, 1 -Methoxy-2-amino-4-(2'-hydroxy- e ylamino)benzol, 1 ,3-Bis-(2^4'-diaminophenyl)-propan, 2,6-Bis-(2'-hydroxyethyl- amino)-l-methylbenzol und l-Ammo-3-bis-(2'-hydroxye yl)-aminobenzol, o-Diaminobenzol und dessen Derivate wie beispielsweise 3,4-Diaminobenzoesäure und 2,3-Diamino-l-methylbenzol,
Di- beziehungsweise Trihydroxybenzolderivate wie beispielsweise Resorcin,
Resorcinmonomethylether, 2-Methylresorcin, 5-Methylresorcin, 2,5-
Dimethylresorcin, 2-Chlorresorcin, 4-Chlorresorcin, Pyrogallol und 1,2,4-
Trihydroxybenzol,
Pyridinderivate wie beispielsweise 2,6-Dihydroxypyridin, 2-Amino-3- hydroxypyridin, 2-Amino-5-chlor-3-hydroxypyridin, 3-Amino-2-methylamino-6- methoxypyridin, 2,6-Dihydroxy-3 ,4-dimethylpyridin, 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin,
2,6-Diaminopyridin, 2,3-Diamino-6-methoxypyridin und 3,5-Diamino-2,6- dimethoxypyridin,
- Naphthalinderivate wie beispielsweise 1-Naphthol, 2-Methyl-l-naphthol, 2-Hydroxy- methyl-1-naphthol, 2-Hydroxyethyl-l-naphthol, 1,5-Dihydroxynaphthalin, 1,6-Dihy- droxynaphthalin, 1,7-Dihydroxynaphthalin, 1,8-Dihydroxynaphthalin, 2,7-Dihydroxy- naphthalin und 2,3-Dihydroxynaphthalin,
- Morpholinderivate wie beispielsweise 6-Hydroxybenzomorpholin und 6-Amino- benzomorpholin,
Chinoxalinderivate wie beispielsweise 6-Methyl- 1 ,2,3 ,4-tetrahydrochinoxalin,
Pyrazolderivate wie beispielsweise l-Phenyl-3-methylpyrazol-5-on,
Indolderivate wie beispielsweise 4-Hydroxyindol, 6-Hydroxyindol und 7-Hydroxy- indol,
- Methylendioxybenzolderivate wie beispielsweise l-Hydroxy-3,4-methylendioxy- benzol, l-Amino-3,4-methylendioxybenzol und l-(2'-Hydroxyethyl)-amino-3,4- methylendioxybenzol.
Besonders geeignete Kupplerkomponenten sind 1-Naphthol, 1,5-, 2,7- und 1,7- Dihydroxynaphthalin, 3-Aminophenol, 5-Amino-2-methylphenol, 2-Amino-3- hydroxypyridin, Resorcin, 4-Chlorresorcin, 2-CUor-6-methyl-3-aminophenol, 2-Methyl- resorcin, 5-Methylresorcin, 2,5-Dimethylresorcin und 2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridin.
Direktziehende Farbstoffe sind üblicherweise Nitrophenylendiamine, Nitroaminophenole, Azofarbstoffe, Anthrachinone oder Indophenole. Besonders geeignete direktziehende Farbstoffe sind die unter den internationalen Bezeichnungen bzw. Handelsnamen HC Yellow 2, HC Yellow 4, HC Yellow 5, HC Yellow 6, Basic Yellow 57, Disperse Orange 3, HC Red 3, HC Red BN, Basic Red 76, HC Blue 2, HC Blue 12, Disperse Blue 3, Basic Blue 99, HC Violet 1, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Black 9, Basic Brown 16 und Basic Brown 17 bekannten Verbindungen sowie l,4-Bis-(ß-hydroxyethyl)- amino-2-nitrobenzol, 4- Amino-2-nitrodiphenylamin-2 ' -carbonsäure, 6-Nitro- 1 ,2,3 ,4- tetrahydrochinoxalin, Hydroxyethyl-2-nitro-toluidin, Pilαraminsäure, 2-Amino-6-chloro-4- nitrophenol, 4-Ethylamino-3-nitrobenzoesäure und 2-Chloro-6-ethylamino-l-hydroxy-4- nitrobenzol.
In der Natur vorkommende direktziehende Farbstoffe sind beispielsweise in Henna rot, Henna neutral, Henna schwarz, Kamillenblüte, Sandelholz, schwarzem Tee, Faulbaumrinde, Salbei, Blauholz, Krappwurzel, Catechu, Sedre und Alkannawurzel enthalten.
Es ist nicht erforderlich, dass die Oxidationsfarbstoffvorprodukte oder die direktziehenden Farbstoffe jeweils einheitliche Verbindungen darstellen. Vielmehr können in den erfindungsgemäßen Haarfärbemitteln, bedingt durch die Herstellungsverfahren für die einzelnen Farbstoffe, in untergeordneten Mengen noch weitere Komponenten enthalten sein, soweit diese nicht das Färbeergebnis nachteilig beeinflussen oder aus anderen Gründen, z. B. toxikologischen, ausgeschlossen werden müssen.
Bezüglich der in den erfindungsgemäßen Haarfarbe- und -tönungsmitteln einsetzbaren Farbstoffe wird weiterhin ausdrücklich auf die Monographie Ch. Zviak, The Science of Hair Care, Kapitel 7 (Seiten 248-250; direktziehende Farbstoffe) sowie Kapitel 8, Seiten 264-267; Oxidationsfarbstoffvorprodukte), erschienen als Band 7 der Reihe „Dermato- logy" (Hrg.: Ch., Culnan und H. Maibach), Verlag Marcel Dekker Inc., New York, Basel, 1986, sowie das „Europäische Inventar der Kosmetik-Rohstoffe", herausgegeben von der Europäischen Gemeinschaft, erhältlich in Diskettenform vom Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren und Körperpflegemittel e.V., Mannheim, Bezug genommen.
Sowohl die Oxidationsfarbstoffvorprodukte als auch die direktziehenden Farbstoffe sind in den Färbezubereitungen bevorzugt in Mengen von 0,01 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das gesamte Mittel, enthalten.
Als Vorstufen naturanaloger Farbstoffe werden bevorzugt solche Indole und Indoline eingesetzt, die mindestens eine Hydroxy- oder Aminogruppe, bevorzugt als Substituent am Sechsring, aufweisen. Diese Gruppen können weitere Substituenten tragen, z. B. in Form einer Veretherung oder Veresterung der Hydroxygruppe oder eine Alkylierung der Aminogruppe.
Besonders gut als Vorstufen naturanaloger Haarfarbstoffe geeignet sind Derivate des 5,6- Dihydroxyindolins der Formel (Ila),
Figure imgf000029_0001
in der unabhängig voneinander
R1' steht für Wasserstoff, eine - bis C4-Alkylgruppe oder eine C,- bis C4-Hydroxy- alkylgruppe,
R2' steht für Wasserstoff oder eine -COOH-Gruppe, wobei die -COOH-Gruppe auch als
Salz mit einem physiologisch verträglichen Kation vorliegen kann,
R3' steht für Wasserstoff oder eine C,- bis C4- Alkylgruppe,
R4' steht für Wasserstoff, eine C,- bis C4-Alkylgruppe oder eine Gruppe -CO-R6', in der
R6' steht für eine C bis C4- Alkylgruppe, und R5' steht für eine der unter R4' genannten Gruppen, sowie physiologisch verträgliche Salze dieser Verbindungen mit einer organischen oder anorganischen Säure.
Besonders bevorzugte Derivate des Indolins sind das 5,6-Dihydroxyindolin, N-Methyl- 5,6-dihydroxyindolin, N-Ethyl-5,6-dihydroxyindolin, N-Propyl-5,6-dihydroxyindolin, N- Butyl-5,6-dihydroxyindolin, 5,6-Dihydroxyindolin-2-carbonsäure sowie das 6-Hydroxy- indolin, das 6-Aminoindolin und das 4-Aminoindolin.
Besonders hervorzuheben sind innerhalb dieser Gruppe N-Methyl-5,6-dihydroxyindolin, N-Ethyl-5,6-dihydroxyindolin, N-Propyl-5,6-dihydroxyindolin, N-Butyl-5,6-dihydroxy- indolin und insbesondere das 5,6-Dihydroxyindolin.
Als Vorstufen naturanaloger Haarfarbstoffe hervorragend geeignet sind weiterhin Derivate des 5,6-Dihydroxyindols der Formel (Ilb),
Figure imgf000030_0001
in der unabhängig voneinander
R1' steht für Wasserstoff, eine - bis C4-Alkylgruppe oder eine Cλ- bis C4-Hydroxy- alkylgruppe, R2' steht für Wasserstoff oder eine -COOH-Gruppe, wobei die -COOH-Gruppe auch als
Salz mit einem physiologisch verträglichen Kation vorliegen kann, R3' steht für Wasserstoff oder eine Cr bis C4- Alkylgruppe, R4' steht für Wasserstoff, eine C,- bis C4- Alkylgruppe oder eine Gruppe -CO-R6', in der
R6' steht für eine Cr bis C4-Alkylgruppe, und R5' steht für eine der unter R4' genannten Gruppen, sowie physiologisch verträgliche Salze dieser Verbindungen mit einer organischen oder anorganischen Säure.
Besonders bevorzugte Derivate des Indols sind 5,6-Dihydroxyindol, N-Methyl-5,6-dihy- droxyindol, N-Ethyl-5,6-dihydroxyindol, N-Propyl-5,6-dihydroxyindol, N-Butyl-5,6- dihydroxyindol, 5,6-Dihydroxyindol-2-carbonsäure, 6-Hydroxyindol, 6-Aminoindol und 4-Aminoindol.
Innerhalb dieser Gruppe hervorzuheben sind N-Methyl-5,6-dihydroxyindol, N-Ethy 1-5,6- dihydroxyindol, N-Proρyl-5,6-dihydroxyindol, N-Butyl-5,6-dihydroxyindol sowie insbesondere das 5,6-Dihydroxyindol.
Die Indolin- und Indol-Derivate können in den im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens eingesetzten Färbemitteln sowohl als freie Basen als auch in Form ihrer physiologisch verträglichen Salze mit anorganischen oder organischen Säuren, z. B. der Hydro- chloride, der Sulfate und Hydrobromide, eingesetzt werden. Die Indol- oder Indolin- Derivate sind in diesen üblicherweise in Mengen von 0,05-10 Gew.-%, vorzugsweise 0,2- 5 Gew.-% enthalten.
Bei der Verwendung von Farbstoff-Vorstufen vom Indolin- oder Indol-Typ kann es bevorzugt sein, diese zusammen mit mindestens einer Aminosäure und/oder mindestens einem Oligopeptid einzusetzen. Bevorzugte Aminosäuren sind Aminocarbonsäuren, insbesondere α-Aminocarbonsäuren und ω-Aminocarbonsäuren. Unter den α-Aminocar- bonsäuren sind wiederum Arginin, Lysin, Ornithin und Histidin besonders bevorzugt. Eine ganz besonders bevorzugte Aminosäure ist Arginin, insbesondere in freier Form, aber auch als Hydrochlorid eingesetzt. Weiterhin sind die Oligopeptide erfindungsgemäß bevorzugt, die mindestens eine der oben genannten Aminosäuren enthalten. Besonders bevorzugt sind Oligopeptide, die mindestens eine Arginineinheit aufweisen.
Haarfärbemittel, insbesondere wenn die Ausfärbung oxidativ, sei es mit Luftsauerstoff oder anderen Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid, erfolgt, werden üblicherweise schwach sauer bis alkalisch, d. h. auf pH- Werte im Bereich von etwa 5 bis 11, eingestellt. Zu diesem Zweck enthalten die Färbemittel Alkalisierungsmittel, üblicherweise Alkalioder Erdalkalihydroxide, Ammoniak oder organische Amine. Bevorzugte Alkalisierungsmittel sind Monoethanolamin, Monoisopropanolamin, 2-Amino-2-methyl- propanol, 2-Amino-2-methyl-l,3-propandiol, 2-Amino-2-ethyl-l,3-propandiol, 2-Amino- 2-methylbutanol und Triethanolamin sowie Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide. Insbesondere Monoemanolamin, Triethanolamin sowie 2-Amino-2-methyl-propanol und 2-Amino-2-methyl~l,3-propandiol sind im Rahmen dieser Gruppe bevorzugt. Auch die Verwendung von ω-Aminosäuren wie ω-Aminocapronsäure als Alkalisierungsmittel ist möglich.
Erfolgt die Ausbildung der eigentlichen Haarfarben im Rahmen eines oxidativen Prozesses, so können übliche Oxidationsmittel wie insbesondere Wasserstoffperoxid oder dessen Anlagerungsprodukte an Harnstoff, Melamin oder Natriumborat verwendet werden. Die Oxidation mit Luftsauerstoff als einzigem Oxidationsmittel kann allerdings bevorzugt sein. Weiterhin ist es möglich, die Oxidation mit Hilfe von Enzymen durchzuführen, wobei die Enzyme sowohl zur Erzeugung von oxidierenden Per- Verbindungen eingesetzt werden als auch zur Verstärkung der Wirkung einer geringen Menge vorhandener Oxidationsmittel. So können die Enzyme (Enzymklasse 1: Oxidoreduktasen) Elektronen aus geeigneten Entwicklerkomponenten (Reduktionsmittel) auf Luftsauerstoff übertragen. Bevorzugt sind dabei Oxidasen wie Tyrosinase und Laccase aber auch Glucoseoxidase, Uricase oder Pyruvatoxidase. Weiterhin sei das Vorgehen genannt, die Wirkung geringer Mengen (z. B. 1% und weniger, bezogen auf das gesamte Mittel) Wasserstoffperoxid durch Peroxidasen zu verstärken.
Zweckmäßigerweise wird die Zubereitung des Oxidationsmittels dann unmittelbar vor dem Färben der Haare mit der Zubereitung der Farbstoffvorprodukten vermischt. Das dabei entstehende gebrauchsfertige Haarfarbepräparat sollte bevorzugt einen pH- Wert im Bereich von 6 bis 10 aufweisen. Besonders bevorzugt ist die Anwendung der Haarfärbemittel in einem schwach alkalischen Milieu. Die Anwendungstemperaturen können in einem Bereich zwischen 15 und 40 °C, bevorzugt bei der Temperatur der Kopfhaut, liegen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 bis 45, insbesondere 15 bis 30, Minuten wird das Haarfärbemittel durch Ausspülen von dem zu färbenden Haar entfernt. Das Nachwaschen mit einem Shampoo entfällt, wenn ein stark tensidhaltiger Träger, z. B. ein Färbeshampoo, verwendet wurde.
Ein zweiter Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von (A) mindestens einem Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, und (B) mindestens einem Nitrofarbstoff, der eine Substrataktivität für das Enzym aufweist, zur Färbung keratinischer Fasern.
Ein dritter Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Mittel zum Färben keratinischer Fasern, das
(A) ein Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, und
(B) einen Nitrofarbstoff mit Substrataktivität enthält.
Ein vierter Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein zweiteiliges Kit zum Färben keratinischer Fasern, das eine erste Zubereitung, enthaltend ein Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, und eine zweite Zusammensetzung, enthaltend einen Nitrofarbstoff mit Substrataktivität, enthält.
Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.
Beispiele
Färbung
Auf Strähnen der Fa. Kerling (Humanhaar, naturweiß) wurde eine 1 Gew.-%ige Farbstofflösung, die mit einem Tris(^ydroxymemyl)-aminomethan/Kaliumchlorid-Puffer- system auf einen pH- Wert von 5,5 eingestellt worden war und ferner 0,01 Gew.-% Aktivsubstanz Transglutaminase enthielt, aufgetragen und dort 30min bei Raumtemperatur belassen. Nach der Färbung wurde das Haar gespült, mit einem üblichen Haarwaschmittel ausgewaschen und anschließend getrocknet. Als Referenz wurden jeweils Strähnen mit einer Lösung behandelt, die keine Transglutaminase enthielt aber ansonsten identisch war.
Überprüfung der Waschechtheit
Zum Nachweis des verbesserten Waschechtheit wurden die Strähnen abschließend mit einem herkömmlichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Der Waschvorgang wurde insgesamt sechsmal durchgeführt.
Die Färbung der Strähnen wurde farbmetrisch an 4 Meßpunkten mit dem Gerät Datacolor Text Flash, der Firma Data Color International vermessen, die Meßergebnisse mit der Software Data Color Tools QC gemäß Formel (I) ausgewertet und in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.
K/
/Sprobe * 100 = Farbstärke[%] (I)
/ /ö Referenz
mit K = Absorptionskoeffizient S = Streukoeffizient K/S = Reflektionskoeffizient Zusätzlich wurde gemäß Formel (II) der ΔE-Wert des CIELAB-Farbsystems ermittelt
Figure imgf000035_0001
Je kleiner der ΔE-Wert ist, umso ähnlicher sind sich zwei Ausf rbungen.
Tabelle I: Färbungen mit einer 1 Gew.-% wässrigen l-((ß-Aminoethyl)-amino)-2-nitro-4- trifluormethyl-benzol-Lösung
Figure imgf000035_0002
Tabelle II: Färbungen mit einer 1 Gew.-% wässrigen l-((ß-Aminoethyl)-amino)-4-nitro- benzol-Lösung
Figure imgf000035_0003
Die erfindungsgemäße gefärbten Strähnen weisen eine höhere Farbstärke und einen kleineren ΔE-Wert als die Vergleichssträhnen auf. Dies entspricht einer deutlich verbesserten Waschechtheit der erfindungsgemäß erzielten Ausfärbungen.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Fasern
(A) mindestens ein Enzym mit Aminoacyltransferase- Aktivität (EC 2.3.2) ausgewählt aus einer der Enzymklassen EC 2.3.2.13, EC 2.3.2.6, EC 2.3.2.8 und EC 2.3.2.1, sowie
(B) mindestens ein Nitrofarbstoff, der eine Substrataktivität für das Enzym aufweist, aufgebracht werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Enzym ein Enzym vom Typ der Transglutammasen (EC 2.3.2.13) ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Enzym eine calciumunabhängige Transglutaminase ist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Nitrofarbstoff mit Substrataktivität eine Verbindung der Formel (I)
Figure imgf000036_0001
ist, wobei X steht für ein Stickstoffatom oder eine Methylengruppe, Y steht für ein Wasserstoffatom, einen L-Leucylrest, einen L-Arginylrest, einen L-Glutamylrest oder einen D-Glutamylrest, A steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe oder eine Trifluormethylgruppe, B steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe, eine Trifluormethylgruppe, eine Aminogruppe, die gegebenenfalls mit einer Cx- bis C4- Alkylgruppe, einer - bis C4-Monohydroxyalkylgruppe, einer C2- bis C4- Dihydroxyalkylgruppe oder einer Amino-C!- bis C4-alkylgruppe substituiert sein kann, oder eine Acetamidogruppe, R1 steht für Wasserstoff, eine Cr bis C4- Alkylgruppe oder eine Arylgruppe und n steht für eine ganze Zahl von 1 bis 8, mit der Maßgabe, dass mindestens eine der Gruppen A und B für eine Nitrogruppe steht.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Nitrofarbstoff mit Substrataktivität eine Verbindung der Formel (I)
Figure imgf000037_0001
ist, wobei X steht für ein Stickstoffatom oder eine Methylengruppe, Y steht für ein Wasserstoffatom, A steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe oder eine Trifluormethylgruppe, B steht für Wasserstoff, eine Nitrogruppe, eine Trifluormethylgruppe, eine Aminogruppe, die gegebenenfalls mit einer Cr bis C4- Alkylgruppe, einer Cr bis C4-Monohydroxyalkylgruppe, einer C2- bis C4- Dihydroxyalkylgruppe oder einer Amino-C!- bis C4-alkylgruppe substituiert sein kann, oder eine Acetamidogruppe, R1 steht für Wasserstoff, eine Cr bis C4- Alkylgruppe oder eine Arylgruppe und n steht für eine ganze Zahl von 1 bis 8, mit der Maßgabe, dass mindestens eine der Gruppen A und B für eine Nitrogruppe steht.
6. . Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Nitrofarbstoff mit Substrataktivität ausgewählt ist aus l-(2'-Aminoethyl)amino-2-nitro-4- trifluormethylbenzol und l-(2'-Aminoethyl)amino-4-nitrobenzol.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt der Nitrofarbstoff mit Substrataktivität und in einem zweiten Schritt die Enzymzubereitung auf die Fasern aufgebracht werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in dem im ersten Schritt eingesetzten Mittel weitere Farbstoff(vorprodukt)e eingesetzt werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einwirkzeit 3 bis 120 Minuten beträgt.
10. Verwendung von (A) mindestens einem Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase gemäß Anspruch 1, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, und (B) mindestens einem Nitrofarbstoff, der eine Substrataktivität für das Enzym aufweist, zur Färbung keratinischer Fasern.
11. Mittel zum Färben keratinischer Fasern, dadurch gekennzeichnet, dass es
(A) ein Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase gemäß Anspruch 1, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, und
(B) einen Nitrofarbstoff mit Substrataktivität enthält.
12. Zweiteiliges Kit zum Färben keratinischer Fasern, dadurch gekennzeichnet, dass es eine erste Zubereitung, enthaltend einen Nitrofarbstoff mit Substrataktivität, und eine zweite Zusammensetzung, enthaltend ein Enzym vom Typ der Aminoacyltransferase gemäß Anspruch 1, insbesondere vom Typ der Transglutaminase, enthält.
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